Safirstång Cylinder Konisk ändstång Koniska stänger

Kort beskrivning:

Safirkoniska stavar är precisionsformade enkristallkomponenter tillverkade av högrent safir (Al₂O₃), konstruerade till en avsmalnande cylindrisk form. Tack vare safirens unika kombination av extrem hårdhet (9 på Mohs-skalan), höga smältpunkt (2030 °C), utmärkt optisk transparens från ultraviolett till mellaninfrarött område (200 nm–5,5 μm) och enastående motståndskraft mot slitage, tryck och kemisk korrosion, används dessa koniska stavar i stor utsträckning inom avancerade optiska, industriella och vetenskapliga tillämpningar.


Drag

Detaljerat diagram

safirstång2
safirstång7

Produktintroduktion av safirstång

safirstång3
safirstång4

Koniska safirstavar är precisionsformade enkristallkomponenter tillverkade av högrent safir (Al₂O₃), konstruerade till en avsmalnande cylindrisk form. Tack vare safirens unika kombination av extrem hårdhet (9 på Mohs-skalan), höga smältpunkt (2030 °C), utmärkt optisk transparens från ultraviolett till mellaninfrarött område (200 nm–5,5 μm) och enastående motståndskraft mot slitage, tryck och kemisk korrosion, används dessa koniska safirstavar i stor utsträckning inom avancerade optiska, industriella och vetenskapliga tillämpningar.

Den koniska geometrin är särskilt lämplig för laserfokusering, optisk strålstyrning eller som mekaniska sonderingskomponenter under extrema miljöer. Koniska safirstavar värderas inte bara för sin mekaniska hållbarhet utan också för sin optiska prestanda och förmåga att bibehålla strukturell integritet i miljöer med högt tryck och hög temperatur.

Dessa safirstavar används ofta inom industrier som flyg- och rymdteknik, medicinska instrument, halvledarbearbetning, metrologi och högenergifysik.

Tillverkningsprincip för safirstång

Koniska safirstavar tillverkas genom en flerstegsprocess som involverar:

  1. Kristalltillväxt
    Basmaterialet är en högkvalitativ enkristallsafir som odlats med antingenKyropoulos (KY)metoden ellerKantdefinierad filmmatad tillväxt (EFG)teknik. Dessa metoder möjliggör produktion av stora, spänningsfria och optiskt rena safirkristaller för safirstavar.

  2. Precisionsbearbetning
    Efter kristalltillväxt bearbetas cylindriska ämnen till koniska former med hjälp av ultraprecisions-CNC-bearbetningsverktyg. Särskild uppmärksamhet ägnas åt konvinkelnoggrannhet, ytkoncentricitet och dimensionstoleranser.

  3. Polering och ytbehandling
    De maskinbearbetade koniska safirstavarna genomgår flera poleringssteg för att uppnå optiskt högkvalitativa ytfinisher. Detta inkluderar kemisk-mekanisk polering (CMP) för att säkerställa låg ytjämnhet och maximal ljusgenomsläpplighet.

  4. Kvalitetsinspektion
    Slutprodukterna utsätts för interferometrisk ytinspektion, optiska transmissionstester och dimensionsverifiering för att uppfylla strikta industriella eller vetenskapliga standarder.

KYRO
EFG

Tillämpningar av safirstavar

Koniska safirstavar är mycket mångsidiga och används inom en mängd olika högpresterande tekniska områden:

  • Laseroptik med safirstång
    Används som strålfokuseringsspetsar, utgångsfönster eller kollimeringslinser i högeffektslasersystem på grund av deras utmärkta termiska och optiska stabilitet.

  • Medicintekniska produkter från Sapphire Rod
    Används i endoskopiska eller laparoskopiska instrument som sonder eller visningsfönster, där miniatyrisering, biokompatibilitet och hållbarhet är avgörande.

  • Halvledarutrustning av Sapphire Rod
    Används som inspektions- eller uppriktningsverktyg, särskilt i plasmaetsnings- eller deponeringskammare, på grund av deras motståndskraft mot jonbombardemang och kemikalier.

  • Flyg- och försvarsindustrin av Sapphire Rod
    Används i missilstyrningssystem, sensorsköldar eller värmebeständiga mekaniska delar i extrema miljöer.

  • Vetenskaplig instrumentering av safirstång
    Används i experimentella uppställningar med hög temperatur eller högt tryck som visningsportar, trycksensorer eller termiska sonder.

Viktiga fördelar med safirstavar

  • Enastående mekaniska egenskaper (safirstång)
    Näst efter diamant i hårdhet är safir extremt motståndskraftig mot repor, deformation och slitage.

  • Brett optiskt överföringsområde(safirstav)
    Transparent i UV-, synliga och IR-spektra, vilket gör den idealisk för multispektrala optiska system.

  • Hög värmebeständighet(safirstav)
    Tål driftstemperaturer över 1600°C och har en smältpunkt över 2000°C.

  • Kemisk inertitet(safirstav)
    Opåverkad av de flesta syror och alkalier, vilket gör den idealisk för korrosiva miljöer såsom kemisk ångdeponeringsreaktorer (CVD) eller plasmakammare.

  • Anpassningsbar geometri(safirstav)
    Finns i ett brett utbud av koniska vinklar, längder och diametrar. Dubbelsidiga, stegformade eller konvexa profiler är också möjliga.

Vanliga frågor (FAQ) om safirstavar

F1: Vilka konvinklar finns tillgängliga för koniska safirstavar?
A:Konvinklarna kan anpassas från så lågt som 5° till över 60°, beroende på den avsedda optiska eller mekaniska funktionen.

F2: Finns antireflexbeläggningar tillgängliga?
A:Ja. Även om safir i sig har god transmission kan AR-beläggningar för specifika våglängder (t.ex. 1064 nm, 532 nm) appliceras på begäran.

F3: Kan koniska safirstavar användas under vakuum eller i plasmamiljöer?
A:Absolut. Safir är ett av de bästa materialen för ultrahögvakuum och reaktiva plasmaförhållanden på grund av dess inertitet och gasfria natur.

F4: Vilka är standardtoleranserna för diameter och längd?
A:Typiska toleranser är ±0,05 mm för diameter och ±0,1 mm för längd. Striktare toleranser kan uppnås för högprecisionsapplikationer.

F5: Kan ni leverera prototyper eller små kvantiteter?
A:Ja. Vi stöder små volymer, FoU-prover och fullskalig produktion med konsekvent kvalitetskontroll.


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss