| Nome da marca: | ZMSH |
| MOQ: | 100 |
| Tempo de entrega: | 2-4 SEMANAS |
| Condições de pagamento: | T/T |
O Vidro de Quartzo Óptico, também conhecido como sílica fundida, é uma forma amorfa e isotrópica de dióxido de silício (SiO₂). É caracterizado por pureza extremamente alta, excelente transparência óptica, baixa expansão térmica, alta estabilidade térmica e excelente resistência química. Essas propriedades tornam o vidro de quartzo óptico um material crítico para sistemas ópticos de precisão que operam nas faixas de comprimento de onda ultravioleta (UV), visível e infravermelho (IV).
Dependendo das matérias-primas e dos processos de fabricação, o vidro de quartzo óptico é comumente classificado em JGS1, JGS2 e JGS3. Cada grau apresenta teor distinto de hidroxila (OH), níveis de impurezas, estrutura interna e características de transmissão espectral. A seleção adequada do grau JGS é essencial para garantir o desempenho óptico ideal e a estabilidade do sistema a longo prazo.
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Ampla faixa de transmissão óptica de ultravioleta profundo a infravermelho
SiO₂ de alta pureza com excelente resistência química e à corrosão
Coeficiente de expansão térmica muito baixo
Alta resistência ao choque térmico e estabilidade dimensional
Boa resistência mecânica e capacidade de acabamento superficial
Compatível com revestimentos ópticos (AR, reflexivos, revestimentos de interferência)
Disponível em geometrias de componentes ópticos padrão e personalizadas
| Grau | JGS1 | JGS2 | JGS3 |
|---|---|---|---|
| Classificação | Vidro de Quartzo Óptico UV distante | Vidro de Quartzo Óptico UV | Vidro de Quartzo Óptico Infravermelho |
| Matéria-prima | Sílica sintética (SiCl₄) | Cristal de quartzo natural | Cristal de quartzo natural |
| Processo de fabricação | Fusão por chama de oxihidrogênio | Fusão por chama de oxihidrogênio | Fusão elétrica a vácuo |
| Teor de hidroxila (OH) | ~2000 ppm (alto OH) | 100–200 ppm | Extremamente baixo (quase livre de OH) |
| Impurezas metálicas | Extremamente baixo | Dezenas de ppm | Dezenas de ppm |
| Estrutura interna | Sem partículas, sem estrias, sem bolhas | Possíveis estrias e partículas | Pequenas bolhas, partículas, estrias |
| Transmissão UV a 185 nm | ≥90% | Limitada (corte ~220 nm) | Ruim em UV profundo |
| Pico de absorção | Forte absorção de OH a 2730 nm | Absorção de OH a 2730 nm | Sem absorção significativa de OH |
| Faixa de transmissão óptica | 185 – 2500 nm | 220 – 2500 nm | 260 – 3500 nm |
| Desempenho infravermelho | Moderado | Moderado | Excelente |
| Aplicações típicas | Óptica UV profunda, lasers, litografia | Óptica UV e visível geral | Óptica infravermelha, sistemas térmicos |
| Custo relativo | Alto | Médio | Médio–Alto |
| Materiais comparáveis | Suprasil 1/2, Spectrosil A/B, Corning 7980 | Série Homosil, série Dynasil | Suprasil 300 |
O JGS1 é uma sílica fundida sintética produzida usando tetracloreto de silício de alta pureza (SiCl₄) como matéria-prima e fundida por uma chama de oxihidrogênio. Este processo resulta em pureza de material extremamente alta e excelente homogeneidade óptica.
Devido ao seu alto teor de hidroxila (OH) de aproximadamente 2000 ppm, o JGS1 apresenta excelente transmissão na região ultravioleta profunda. Sua transmitância a 185 nm pode exceder 90%, tornando-o a escolha preferida para sistemas ópticos UV exigentes. No entanto, o alto teor de OH leva a um forte pico de absorção a 2730 nm, limitando seu desempenho infravermelho.
Aplicações típicas incluem:
Óptica a laser UV profundo
Sistemas de litografia de semicondutores
Lentes, janelas, prismas e espelhos UV
Instrumentos de inspeção e análise UV
O JGS2 é fabricado a partir de cristal de quartzo natural usando um processo de fusão por chama de oxihidrogênio. Em comparação com o JGS1, ele contém níveis ligeiramente mais altos de impurezas metálicas e um teor de hidroxila mais baixo, tipicamente na faixa de 100–200 ppm.
O JGS2 oferece boa transmissão de luz ultravioleta e visível na faixa de comprimento de onda de 220–2500 nm. Embora pequenas estrias ou estruturas de partículas possam estar presentes, ele oferece uma solução econômica para muitas aplicações ópticas de uso geral. Em pequenas dimensões e componentes finos, o JGS2 pode ser fabricado com excelente qualidade óptica e bolhas mínimas.
Aplicações típicas incluem:
Janelas ópticas e visores
Óptica de condensador
Planos e substratos ópticos
Lâminas de microscópio
Visores e componentes ópticos de alta temperatura
O JGS3 é produzido a partir de quartzo natural usando um processo de fusão elétrica a vácuo, resultando em teor de hidroxila extremamente baixo e excelente desempenho de transmissão infravermelha. Ao contrário do JGS1 e JGS2, o JGS3 apresenta absorção mínima relacionada ao OH perto de 2730 nm.
Embora pequenas bolhas, estrias ou estruturas de partículas possam estar presentes, o JGS3 oferece desempenho superior na região infravermelha e suporta uma ampla faixa espectral que se estende a aproximadamente 3500 nm. Isso o torna adequado para aplicações que exigem transparência infravermelha ou cobertura óptica de banda larga.
Aplicações típicas incluem:
Janelas ópticas infravermelhas
Sensores e detectores IV
Sistemas de imagem térmica
Sistemas ópticos multiespectrais
Janelas e placas ópticas
Lentes e prismas
Planos e substratos ópticos
Substratos de filtro (filtro passa-faixa, corte, ND, entalhe)
Componentes ópticos usinados sob medida com base em desenhos
Escolha JGS1 para aplicações UV profundo abaixo de 200 nm ou sistemas a laser UV de alto desempenho
Escolha JGS2 para aplicações ópticas UV–visível gerais com desempenho e custo equilibrados
Escolha JGS3 para óptica infravermelha ou sistemas que exigem transmissão IV estendida
P1: Qual é a principal diferença entre JGS1, JGS2 e JGS3?
R: As diferenças estão nas matérias-primas, processos de fabricação, teor de hidroxila, níveis de impurezas e faixas de transmissão espectral.
P2: Por que o teor de hidroxila (OH) é importante no vidro de quartzo óptico?
R: Os grupos OH melhoram a transmissão UV profunda, mas introduzem absorção em torno de 2730 nm, o que afeta o desempenho infravermelho.
P3: O vidro de quartzo óptico pode ser revestido?
R: Sim. Revestimentos antirreflexo, reflexivos e de interferência podem ser aplicados dependendo do comprimento de onda de operação.
P4: O vidro de quartzo óptico é o mesmo que o vidro comum?
R: Não. O vidro de quartzo óptico tem pureza muito maior, menor expansão térmica e transmissão UV e IV significativamente melhor do que o vidro comum.
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