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Saphirglas
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Infrarotoptik

Saphirglas

ECOPTIK bietet eine Vielzahl optischer Saphirkomponenten an, wie z. B. Saphirlinsen, Saphirfenster, Saphirspiegel, Saphirzylinderlinsen, Saphirprismen, Saphirlichtleiter, Saphirkuppeln usw.

Hauptmerkmale
  • Extrem hohe mechanische Festigkeit
    Extrem hohe mechanische Festigkeit

    Es ist nach Diamant eines der härtesten Materialien und zeichnet sich durch extrem hohe Druckfestigkeit, Kratzfestigkeit und Beständigkeit gegenüber extremen Umgebungsbedingungen wie hohem Druck und Hochgeschwindigkeitseinschlägen aus. Es ist chemisch extrem stabil, beständig gegen starke Säuren und absorbiert keine Hydroxylgruppen (OH-Gruppen) im Bereich von 1,4 μm, 2,2 μm und 2,7 μm, wodurch es sich für chemische Analysegeräte eignet. Sein Schmelzpunkt liegt bei bis zu 2053 °C, wodurch es extrem hohen Temperaturen standhält. Dank seiner höheren Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu Quarzglas leitet es Wärme in Hochleistungslaseranwendungen schneller ab und reduziert so effektiv die durch thermische Effekte verursachte Fokusdrift. Sein Transmissionsbereich umfasst ultraviolettes, sichtbares und mittleres Infrarotlicht (ca. 0,15 μm – 5,5 μm). Durch seinen hohen Brechungsindex (ca. 1,77) sind dünnere und leichtere Linsen mit gleicher Brennweite möglich.

  • Hervorragende physikalisch-chemische Stabilität
    Hervorragende physikalisch-chemische Stabilität

  • Hervorragendes Wärmemanagement
    Hervorragendes Wärmemanagement

  • Breiter Transmissionsbereich und hoher Brechungsindex
    Breiter Transmissionsbereich und hoher Brechungsindex

Spezifikation von Saphirglas

Kristallographische

Syngonie

Tetragon

Symmetrieklasse

3 m

Gitterkonstanten

a = 4,758 Å

c = 12,991 Å

Spaltbarkeit

(1011), (1120) unvollkommen

Optische

Brechungsindex bei ne

1,7771

Brechungsindex bei nF' - nC'

0,0107

Thermischer Brechungsindexkoeffizient bei 3,39 Mikrometern für ±60 °C

βo = (0,88 ... 1,28) x 10-5 βe = (0,99 ... 1,39) x 10-5

Spektralbereich, Mikrometer

0,17 - 5,0

Thermal

Thermische Längenausdehnung, °C-1 für ±60 °C

⊥ zur c-Achse

(3,24 ... 5,66) x 10-6

Wärmeleitfähigkeit, W/(m * °C) bei 46 °C

⊥ zur c-Achse

25.2

|| zur c-Achse

23.1

Spezifische Wärmekapazität, J/(kg * °C)

0,7610 x 103

Thermische Stabilität, °C

162 ±8

Schmelzpunkt, °C

2030

Chemische

Molekulargewicht

101,96

Löslichkeit

in Wasser, Gramm/100 cm³


98 x 1010

Referenzindex vs. Wellenlänge λ

Wellenlänge, Mikrometer

Brechungsindex Nr.

Brechungsindex ne

1.0

1,7545

1,7460

2.0

1,7374

1,7299

3.0

1,7015

1,6920

4.0

1,6748

1,6679

Interne Transmission Ti (λ) vs. Wellenlänge λ

Wellenlänge, Mikrometer

Interne Übertragung

0,2

0,79

0,5

0,97

1.0

0,97

3.0

0,97

5.0

0,45

Saphirglas/Linse

Handelsübliche Qualität

Präzisionsklasse

Hochpräzisionsgrad

Durchmesser

1-300 mm

Durchmessertoleranz

±0,1 mm

±0,05 mm

±0,01 mm

Dickentoleranz

+0/-0,1 mm

±0,05 mm

±0,01 mm

Parallelität

<3 Bogenminuten

<30 Bogensekunden

<5 Bogensekunden

Oberflächenqualität:

60/40

40/20

20/10

Oberflächengenauigkeit

λ

λ/4

λ/10

Typische Anwendungsgebiete
  • Hochleistungslaserbearbeitung
    Hochleistungslaserbearbeitung
    Schneid- und Schweißsysteme mit 1-µm-Faserlasern nutzen deren geringe thermische Drift und hohe Zerstörschwelle zur Verbesserung der Bearbeitungsqualität und -stabilität.
  • Detektion extremer Umgebungsbedingungen
    Detektion extremer Umgebungsbedingungen
    Fenster oder Linsen in der Luft- und Raumfahrt, der Tiefseeforschung und der Ölbohrtechnik müssen hohem Druck, hohen Temperaturen, Vibrationen und Korrosion standhalten.
  • Spektroskopische und chemische Analyse
    Spektroskopische und chemische Analyse
    Nahinfrarot-Analysegeräte können aufgrund ihrer Nichtabsorption von Hydroxylgruppen Spektren in relevanten Wellenlängenbereichen präzise messen.
  • Medizin und Halbleiter
    Medizin und Halbleiter
    Medizinische Endoskope und Halbleiter-Ultraviolett-Lithographieanlagen benötigen ungiftige und beständige Materialien für anspruchsvolle Prozesse.
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