Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы Оптические материалы Флоат-стекло из натриево-кальциевого стекла для лабораторного использования
Категории
Категории

Мгновенная Поддержка

Выберите способ связи с нашей командой

Время Ответа

В течение 8 часов в рабочие дни, 24 часа в праздники

Флоат-стекло из натриево-кальциевого стекла для лабораторного использования

Оптические материалы

Флоат-стекло из натриево-кальциевого стекла для лабораторного использования

Артикул : KTOM-FSO

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Толщина продукта
0.03——5.0мм
Светопропускание
90%
Основной ингредиент
Na2O + K2O : 14 %
ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Характеристики

Почему выбирают нас

Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Флоат-стекло из натриево-кальциевого стекла

Стекло из натриево-кальциевого стекла, также известное как флоат-стекло, содержит натрий и кальций и формуется путем протягивания стекла над ваннами с расплавленным оловом. Являясь новым типом высокотехнологичного и дорогостоящего стекла, оно обладает преимуществами высокой светопропускаемости, гладкой поверхности, высокой твердости, хорошей химической стабильности и широкого применения. Оно широко используется в электронной промышленности, особенно в информационной.

Детали и компоненты

Стекло из натриево-кальциевого стекла обладает высокой пропускаемостью видимого света
Стекло из натриево-кальциевого стекла обладает высокой пропускаемостью видимого света
Высокая точность резки стекла из натриево-кальциевого стекла
Высокая точность резки стекла из натриево-кальциевого стекла
Стекло из натриево-кальциевого стекла устойчиво к коррозии
Стекло из натриево-кальциевого стекла устойчиво к коррозии
Небольшая разница в толщине стекла из натриево-кальциевого стекла
Небольшая разница в толщине стекла из натриево-кальциевого стекла
Диверсификация продукции
Диверсификация продукции

Применение тонких флоат-стекол

  • Зеркала
  • предметные стекла для микроскопов
  • сенсорные экраны
  • фотошаблоны
  • стеклянные мастер-диски
  • диски для хранения данных
  • подложки печатных плат
  • фотопластинки
  • пластины и оптические окна

Свойства флоат-стекла из натриево-кальциевого стекла

Теплопроводность 0,937 Вт/(м·К)
Плотность (при 20 °C/68 °F) 2,44 г/см³
Твердость (шкала Мооса) 6 - 7
Объемный модуль упругости 4,3 x 10¹⁰ Па
Оптические свойства Показатель преломления (λ=435): 1,523 (λ=645)=1,513
Электрические свойства Диэлектрическая проницаемость @ 20°C E= 7,75
Удельное сопротивление 1000 Гц 25°C - log R Ом/см: 9,7

Предоставление индивидуальных услуг

Благодаря внедрению инновационных и современных процессов плавки мы приобрели обширный опыт в разработке и производстве качественных изделий из стекла, предлагая широкий спектр оптических изделия из стекла для различных коммерческих, промышленных и научных целей. Компания предоставляет различные спецификации оптического стекла, такие как необработанное стекло, вырезанные детали и готовые компоненты, и тесно сотрудничает с клиентами, чтобы настраивать продукты в соответствии с потребностями клиентов. С непоколебимой приверженностью качеству мы гарантируем, что наши клиенты получат идеальное решение, соответствующее их требованиям.

Для получения дополнительных предложений свяжитесь с нами.

Нам доверяют лидеры отрасли

Наши партнеры-клиенты

FAQ

Что такое физическое осаждение из паровой фазы (PVD)?

Физическое осаждение из паровой фазы (PVD) — это метод осаждения тонких пленок путем испарения твердого материала в вакууме и последующего осаждения его на подложку. Покрытия PVD отличаются высокой прочностью, устойчивостью к царапинам и коррозии, что делает их идеальными для различных применений, от солнечных элементов до полупроводников. PVD также создает тонкие пленки, способные выдерживать высокие температуры. Однако PVD может быть дорогостоящим, и стоимость варьируется в зависимости от используемого метода. Например, испарение является дешевым методом PVD, а ионно-лучевое распыление довольно дорого. С другой стороны, магнетронное распыление более дорогое, но более масштабируемое.

Каковы основные типы стеклянных подложек?

К основным типам стеклянных подложек относятся содово-известковое стекло, сапфир, бороалюмосиликатное стекло, оптическое кварцевое стекло, стекло K9, подложка CaF2, кристаллическая подложка фторида магния и кремний.

Что такое магнетронное распыление?

Магнетронное напыление — это метод нанесения покрытия на основе плазмы, используемый для получения очень плотных пленок с превосходной адгезией, что делает его универсальным методом создания покрытий на материалах с высокой температурой плавления, которые не могут испаряться. Этот метод создает магнитно-удерживаемую плазму вблизи поверхности мишени, где положительно заряженные энергичные ионы сталкиваются с отрицательно заряженным материалом мишени, вызывая выброс или «распыление» атомов. Эти выброшенные атомы затем осаждаются на подложку или пластину для создания желаемого покрытия.

Какие методы используются для нанесения тонких пленок?

Двумя основными методами, используемыми для нанесения тонких пленок, являются химическое осаждение из паровой фазы (CVD) и физическое осаждение из паровой фазы (PVD). CVD включает введение газов-реагентов в камеру, где они реагируют на поверхности пластины с образованием твердой пленки. PVD не включает химических реакций; вместо этого внутри камеры создаются пары составляющих материалов, которые затем конденсируются на поверхности пластины, образуя твердую пленку. Общие типы PVD включают осаждение испарением и осаждение распылением. Существует три типа методов напыления: термическое испарение, электронно-лучевое испарение и индуктивный нагрев.

Для чего используется содово-известковое стекло?

Содово-известковое стекло широко используется в качестве изолирующей подложки для осаждения тонких и толстых пленок в различных приложениях благодаря своей равномерной толщине и исключительно плоской поверхности.

Почему магнетронное распыление?

Магнетронное напыление предпочтительнее из-за его способности достигать высокой точности толщины пленки и плотности покрытий, превосходя методы испарения. Этот метод особенно подходит для создания металлических или изоляционных покрытий с особыми оптическими или электрическими свойствами. Кроме того, системы магнетронного распыления могут быть оснащены несколькими источниками магнетронов.

Что такое оборудование для нанесения тонких пленок?

Оборудование для нанесения тонких пленок относится к инструментам и методам, используемым для создания и нанесения тонкопленочных покрытий на материал подложки. Эти покрытия могут быть изготовлены из различных материалов и иметь различные характеристики, которые могут улучшить или изменить характеристики подложки. Физическое осаждение из паровой фазы (PVD) — популярный метод, при котором твердый материал испаряется в вакууме, а затем наносится на подложку. Другие методы включают испарение и распыление. Оборудование для нанесения тонких пленок используется, в частности, в производстве оптоэлектронных устройств, медицинских имплантатов и прецизионной оптики.

Каковы преимущества использования сапфировых подложек?

Сапфировые подложки обладают непревзойденными химическими, оптическими и физическими свойствами. Они обладают высокой устойчивостью к тепловым ударам, высоким температурам, эрозии песка и воды, что делает их идеальными для применения в сложных условиях.

Какие материалы используются для нанесения тонких пленок?

Для осаждения тонких пленок в качестве материалов обычно используются металлы, оксиды и соединения, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и недостатки. Металлы предпочтительнее из-за их долговечности и простоты нанесения, но они относительно дороги. Оксиды очень прочны, могут выдерживать высокие температуры и могут осаждаться при низких температурах, но могут быть хрупкими и сложными в работе. Соединения обладают прочностью и долговечностью, их можно наносить при низких температурах и придавать им особые свойства.

Выбор материала для тонкопленочного покрытия зависит от требований применения. Металлы идеально подходят для тепло- и электропроводности, а оксиды эффективны для защиты. Соединения могут быть адаптированы для удовлетворения конкретных потребностей. В конечном счете, лучший материал для конкретного проекта будет зависеть от конкретных потребностей приложения.

Что такое технология тонкопленочного осаждения?

Технология нанесения тонких пленок представляет собой процесс нанесения очень тонкой пленки материала толщиной от нескольких нанометров до 100 микрометров на поверхность подложки или на ранее нанесенные покрытия. Эта технология используется в производстве современной электроники, в том числе полупроводников, оптических устройств, солнечных батарей, компакт-дисков и дисководов. Двумя широкими категориями тонкопленочного осаждения являются химическое осаждение, когда химическое изменение приводит к химическому осаждению покрытия, и физическое осаждение из паровой фазы, когда материал высвобождается из источника и осаждается на подложку с использованием механических, электромеханических или термодинамических процессов.

Почему бороалюмосиликатное стекло подходит для изготовления лабораторной и кухонной посуды?

Бороалюмосиликатное стекло обладает высокой устойчивостью к тепловому расширению, что делает его пригодным для применения в областях, требующих устойчивости к перепадам температур, таких как лабораторная посуда и кухонная утварь.

Каковы методы достижения оптимального осаждения тонкой пленки?

Для получения тонких пленок с желаемыми свойствами необходимы высококачественные мишени для распыления и материалы для испарения. На качество этих материалов могут влиять различные факторы, такие как чистота, размер зерна и состояние поверхности.

Чистота мишеней для распыления или материалов для испарения играет решающую роль, поскольку примеси могут вызывать дефекты в полученной тонкой пленке. Размер зерна также влияет на качество тонкой пленки, при этом более крупные зерна приводят к ухудшению свойств пленки. Кроме того, состояние поверхности имеет решающее значение, так как шероховатая поверхность может привести к дефектам пленки.

Для достижения высочайшего качества мишеней для распыления и материалов для испарения крайне важно выбирать материалы, которые обладают высокой чистотой, малым размером зерна и гладкой поверхностью.

Использование тонкопленочного осаждения

Тонкие пленки на основе оксида цинка

Тонкие пленки ZnO находят применение в нескольких отраслях, таких как термическая, оптическая, магнитная и электрическая, но в основном они используются в покрытиях и полупроводниковых устройствах.

Тонкопленочные резисторы

Тонкопленочные резисторы имеют решающее значение для современных технологий и используются в радиоприемниках, печатных платах, компьютерах, радиочастотных устройствах, мониторах, беспроводных маршрутизаторах, модулях Bluetooth и приемниках сотовых телефонов.

Магнитные тонкие пленки

Тонкие магнитные пленки используются в электронике, хранении данных, радиочастотной идентификации, микроволновых устройствах, дисплеях, печатных платах и оптоэлектронике в качестве ключевых компонентов.

Оптические тонкие пленки

Оптические покрытия и оптоэлектроника являются стандартными областями применения тонких оптических пленок. Молекулярно-лучевая эпитаксия может производить оптоэлектронные тонкопленочные устройства (полупроводники), в которых эпитаксиальные пленки наносятся на подложку по одному атому за раз.

Полимерные тонкие пленки

Тонкие полимерные пленки используются в микросхемах памяти, солнечных элементах и электронных устройствах. Методы химического осаждения (CVD) обеспечивают точный контроль полимерных пленочных покрытий, включая соответствие и толщину покрытия.

Тонкопленочные батареи

Тонкопленочные батареи питают электронные устройства, такие как имплантируемые медицинские устройства, а литий-ионные батареи значительно продвинулись вперед благодаря использованию тонких пленок.

Тонкопленочные покрытия

Тонкопленочные покрытия улучшают химические и механические характеристики целевых материалов в различных отраслях промышленности и технологических областях. Некоторыми распространенными примерами являются антибликовые покрытия, анти-ультрафиолетовое или анти-инфракрасное покрытие, покрытие против царапин и поляризация линзы.

Тонкопленочные солнечные элементы

Тонкопленочные солнечные элементы необходимы для солнечной энергетики, позволяя производить относительно дешевую и чистую электроэнергию. Фотоэлектрические системы и тепловая энергия являются двумя основными применимыми технологиями.

Каковы области применения листов из оптического кварцевого стекла?

Листы оптического кварцевого стекла используются для точного манипулирования светом в различных областях, включая телекоммуникации, астрономию и оптические технологии, благодаря своей исключительной прозрачности и специально подобранным преломляющим свойствам.

Факторы и параметры, влияющие на осаждение тонких пленок

Скорость осаждения:

Скорость производства пленки, обычно измеряемая по толщине, деленной на время, имеет решающее значение для выбора технологии, подходящей для конкретного применения. Умеренные скорости осаждения достаточны для тонких пленок, в то время как для толстых необходимы высокие скорости осаждения. Важно найти баланс между скоростью и точным контролем толщины пленки.

Единообразие:

Однородность пленки по подложке известна как однородность, которая обычно относится к толщине пленки, но также может относиться к другим свойствам, таким как показатель преломления. Важно иметь хорошее представление о приложении, чтобы избежать недостаточного или чрезмерного определения единообразия.

Возможность заполнения:

Способность заполнения или ступенчатое покрытие относится к тому, насколько хорошо процесс осаждения охватывает топографию подложки. Используемый метод осаждения (например, CVD, PVD, IBD или ALD) оказывает значительное влияние на покрытие и заполнение ступеней.

Характеристики фильма:

Характеристики пленки зависят от требований приложения, которые можно разделить на фотонные, оптические, электронные, механические или химические. Большинство фильмов должны соответствовать требованиям более чем в одной категории.

Температура процесса:

На характеристики пленки существенно влияет температура процесса, которая может быть ограничена областью применения.

Повреждать:

Каждая технология осаждения может повредить материал, на который наносится осаждение, при этом более мелкие элементы более подвержены повреждению процесса. Загрязнение, УФ-излучение и ионная бомбардировка входят в число потенциальных источников повреждений. Крайне важно понимать ограничения материалов и инструментов.

Что делает стекло K9 особенным?

Стекло K9, также известное как кристалл K9, - это разновидность оптического боросиликатного коронного стекла, известного своими исключительными оптическими свойствами, что делает его пригодным для различных оптических применений.

Для чего используется окно CaF2?

Стекло CaF2 - это оптическое стекло, изготовленное из кристаллического фторида кальция. Эти стекла универсальны, экологически стабильны и устойчивы к лазерным повреждениям, что делает их пригодными для широкого спектра оптических применений.

Каковы свойства кристаллических подложек фторида магния?

Фторид магния (MgF2) - тетрагональный кристалл, обладающий анизотропией, поэтому при прецизионной визуализации и передаче сигналов необходимо обращаться с ним как с монокристаллом.

Для чего используется кремний в ближнем инфракрасном диапазоне?

Кремний (Si) считается одним из самых прочных минеральных и оптических материалов для применения в ближнем инфракрасном диапазоне (БИК), примерно от 1 мкм до 6 мкм.

Для чего используются стеклянные виброшарики в лабораториях?

Стеклянные вибробусы, широко используемые в лабораторных условиях, представляют собой прозрачные стеклянные шарики, предназначенные для предотвращения образования цеолитов, что делает их полезными в различных экспериментальных установках.
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

Техническая спецификация продукта

Флоат-стекло из натриево-кальциевого стекла для лабораторного использования

Каталог категорий

Оптические Материалы


ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Связанные статьи

Пошаговое руководство по очистке лабораторной посуды

Пошаговое руководство по очистке лабораторной посуды

Поддержание чистоты и стерильности стеклянной посуды имеет решающее значение в любой лаборатории. Это важно не только для точности и надежности экспериментов, но и для безопасности тех, кто работает в лаборатории.

Узнать больше
Как мыть лабораторную посуду — часть 2

Как мыть лабораторную посуду — часть 2

Как очистить лабораторную посуду? Вот несколько соображений и советов.

Узнать больше
Рост использования стеклянных подложек в современной полупроводниковой упаковке

Рост использования стеклянных подложек в современной полупроводниковой упаковке

Рассматривается переход на стеклянные подложки в современной полупроводниковой упаковке, их преимущества и проблемы.

Узнать больше
Общие приборы и операции в органическом синтезе

Общие приборы и операции в органическом синтезе

Обзор основных стеклянных аппаратов, установок для дистилляции, перекристаллизации и методов экстракции в органическом синтезе.

Узнать больше
Понимание оптических фильтров

Понимание оптических фильтров

Обзор оптических фильтров, их типов и областей применения.

Узнать больше
Конструкции и методы построения оптических фильтров

Конструкции и методы построения оптических фильтров

Обзор различных конструкций оптических фильтров и методов их изготовления с акцентом на различные методы нанесения покрытий и процессы сборки.

Узнать больше
Архитектура тишины: почему выбор материала определяет электрохимическую истину

Архитектура тишины: почему выбор материала определяет электрохимическую истину

Узнайте, как боросиликатное стекло, ПТФЭ и ПОМ создают идеальную химически инертную среду для точного электрохимического тестирования.

Узнать больше