Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-07-31 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ບົດບາດສໍາຄັນຂອງແກ້ວທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນໃນແສງສະຫວ່າງທີ່ທັນສະໄຫມ
ແກ້ວໂຄມໄຟທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນເປັນພື້ນຖານຂອງລະບົບໄຟອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະອາຍຸຍືນ. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີເຮັດໃຫ້ມີແສງພັດທະນາ - ຈາກໂຄມໄຟ quartz halogen ໄປສູ່ລະບົບການຂ້າເຊື້ອ UV-C ຂັ້ນສູງ - ຄວາມຕ້ອງການແກ້ວທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງສຸດ (300 ° C - 1,200 ° C) ແລະການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. Taiyu Glass, ຜູ້ນໍາໃນການຜະລິດແກ້ວ optical, leverages borosilicate, quartz, ແລະແກ້ວ-ceramic ສູດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້. ບົດຄວາມນີ້ຄົ້ນຫາວິທະຍາສາດ, ການນໍາໃຊ້, ແລະການປະດິດສ້າງຮູບແບບອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນນີ້.
1.1 ແກ້ວ Borosilicate: ແກ້ວ Borosilicate ອຸດສາຫະກໍາ Workhorse
ຄອບງໍາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນເນື່ອງຈາກ ຄ່າສໍາປະສິດການຂະຫຍາຍຕົວຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ (3.3 × 10⁻⁶ / K), ບັນລຸໄດ້ໂດຍການລວມເອົາ boron oxide (12-15%) ເຂົ້າໄປໃນ silica matrix. ເຄມີນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກຂອງຈຸນລະພາກພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຢ່າງໄວວາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບ:
ໂຄມໄຟ Halogen : ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ 520°C–820°C ໃກ້ກັບ filament.
ແຜງເບິ່ງເຕົາອົບ : ທົນທານຕໍ່ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນໃນຂະບວນການອົບອຸດສາຫະກໍາ.
1.2 ແກ້ວ Quartz: ຄວາມບໍລິສຸດສໍາລັບ Precision Optics
Fused quartz ສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫນືອກວ່າ, ອ່ອນລົງຢູ່ທີ່ ~ 1,100 ° C ແລະສົ່ງແສງ UV / IR ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຄຸນສົມບັດທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງ UV : ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບໂຄມໄຟຂ້າເຊື້ອ UV-C (ເຊັ່ນ: ການຂ້າເຊື້ອໃນໂຮງຫມໍ).
Chemical Inertness : ຕ້ານການກັດກ່ອນຂອງອາຊິດ/alkali ໃນ viewports ເຕົາປະຕິກອນເຄມີ.
1.3 ແກ້ວ-ເຊລາມິກ: ແກ້ວປະສົມທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ
-ເຊລາມິກ ຜ່ານການໄປເຊຍກັນຄວບຄຸມເພື່ອຜະສົມຜະສານຂອງແກ້ວດ້ວຍຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຂອງເຊລາມິກ. ຕົວຢ່າງ:
Lithium-Aluminosilicate (LAS) : ຈັບ 1,500 ° C ໃນລະບົບຄວາມຮ້ອນ induction.
Zero-Expansion Variants : ໃຊ້ໃນກະຈົກ telescope ແລະ semiconductor lithography.
2.1 Optical Clarity ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ
ແກ້ວທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຕ້ອງຮັກສາ>90% transmittance ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ທີ່ 800°C. ຂອງ Taiyu ແກ້ວ quartz ທີ່ມີທາດເຫຼັກຕ່ໍາສຸດ ບັນລຸຄວາມຊັດເຈນ 92%+ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະອາດຂອງທາດເຫຼັກໃຫ້ <0.01%, ປ້ອງກັນການເປັນສີຂຽວຂອງແກ້ວມາດຕະຖານ.
2.2 ຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກ
ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ : Borosilicate ລອດຊີວິດ ΔT ຂອງ 200 ° C (ຕົວຢ່າງ: ນ້ໍາ splashed ສຸດແກ້ວເຕົາອົບຮ້ອນ).
ຄວາມແຂງຂອງພື້ນຜິວ : ຕົວແປທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 7-9 Mohs (ທົນທານຕໍ່ຮອຍຂີດຂ່ວນສໍາລັບໂຄມໄຟຂຸດຄົ້ນ).
2.3 Safety Fail-Safes
Tempering induces surface compression (10,000–15,000 psi), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແກ້ວແຕກເປັນເມັດທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຖ້າແຕກຫັກ — ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສໍາລັບແສງສະຫວ່າງໃນພື້ນທີ່ສາທາລະນະ.
3.1 ແສງອຸດສາຫະກໍາ
ໂຄມໄຟໂລຫະ Halide : ຊອງ Quartz ບັນຈຸໄອຂອງ mercury arcs ທີ່ 900 ° C.
ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ LED ພະລັງງານສູງ : ເລນ Borosilicate ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຈາກຊິບ 200W+.
3.2 ວິທະຍາສາດຊີວິດແລະການຂ້າຫມັນ
ໂຄມໄຟ UV-C quartz (ຄວາມຍາວຄື້ນ 254 nm) inactivate ເຊື້ອພະຍາດແຕ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນ 400 °C+. ຂອງ Taiyu quartz ຄວາມບໍລິສຸດສູງ ຮັບປະກັນການສົ່ງຜ່ານ UV 90% ໃນຂະນະທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຄວາມຮ້ອນ.
3.3 Aerospace and Defense
Rocket ຈຸລັງທົດສອບເຄື່ອງຈັກໃຊ້ຊ່ອງວິວແບບ quartz ເພື່ອຕິດຕາມການເຜົາໃຫມ້ຢູ່ທີ່ 1,200 ° C, ສົມທົບກັບການເຄືອບຕ້ານການສະທ້ອນແສງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສະຫວ່າງຈາກທໍ່ລະບາຍອາກາດ.
4.1 ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທາງເລຂາຄະນິດ
ເຄື່ອງຈັກຮູບຮ່າງ : CNC-cut circles, rectangles, or custom polygons (eg, hexagonal stage lights).
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມຫນາ : 2mm ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທຽບກັບ 20mm ສໍາລັບເຮືອນທີ່ທົນທານຕໍ່ລະເບີດ.
4.2 ວິສະວະກໍາພື້ນຜິວ
ການເຄືອບຕ້ານການສະທ້ອນແສງ (AR) : ຊັ້ນທີ່ມີ Magnetron-sputtered ຊ່ວຍເພີ່ມການຖ່າຍທອດເຖິງ 98% ແລະຕັດການສະທ້ອນເຖິງ <1%. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ໄຟຜ່າຕັດ, ແສງພິພິທະພັນ.
Acid-Etched Frosting : ກະຈາຍແສງໄດ້ເທົ່າທຽມກັນໃນອຸປະກອນຕົກແຕ່ງໃນຂະນະທີ່ເຊື່ອງລາຍນິ້ວມື.
5.1 ການປະສົມປະສານແສງສະຫວ່າງທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ
Photovoltaic-Embedded Glass : ໂຄມໄຟທີ່ໃຊ້ແສງອາທິດກວມເອົາເຊັນເຊີ IoT ພະລັງງານໃນອາຄານອັດສະລິຍະ.
Thermochromic Layers : ແກ້ວທາສີອັດຕະໂນມັດເຮັດໃຫ້ແສງ dims ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດຂອງຄວາມເຢັນ.
5.2
ການຣີໄຊເຄີນແບບວົງປິດຂອງ Taiyu Manufacturing ຟື້ນຟູສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກແກ້ວໄດ້ 95%, ໃນຂະນະທີ່ແວ່ນຕາ tellurite ທີ່ມີການລະລາຍຕໍ່າ (ຈຸດລະລາຍ: 700°C ທຽບກັບ 1,600°C ສໍາລັບ quartz) ຕັດການໃຊ້ພະລັງງານ 40%.
6.1 ການຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານ
ພິທີການທໍາຄວາມສະອາດ : ໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ມີແອມໂມເນຍ; ສານເຄືອບ AR ທຳລາຍລ້າງດ້ວຍເຫຼົ້າ.
ຂີດຈຳກັດການຂີ່ຈັກຍານຄວາມຮ້ອນ : ຫຼີກເວັ້ນ > 3 ຮອບ/ຊົ່ວໂມງສຳລັບໂຄມໄຟ borosilicate ເພື່ອປ້ອງກັນຮອຍແຕກຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າ.
6.2 ການວິເຄາະຄວາມລົ້ມເຫຼວ
| ການ | ເຫດ | ແກ້ໄຂສາ |
|---|---|---|
| ເມກ | Devitrification ຢູ່ທີ່ 800°C+ | ປ່ຽນເປັນ quartz ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງກວ່າ |
| ການແຕກຂອບ | ຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບ | ອອກແບບຮາດແວຕິດຕັ້ງຄືນໃໝ່ |
| ຜົນຜະລິດ UV ຫຼຸດລົງ | ການເຄື່ອນຍ້າຍໂຊດຽມຈາກການເຄືອບ | ນຳໃຊ້ສິ່ງກີດຂວາງ interlayers |
1. ແກ້ວທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສາມາດໃຊ້ສໍາລັບໄຟ LED ການຂະຫຍາຍຕົວ?
ແມ່ນແລ້ວ. ເລນ Borosilicate ທົນ 300°C+ ຈາກໄຟ LED COB ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງຄວາມຍາວຄື້ນແສງສັງເຄາະ (400–700 nm). ການເຄືອບ AR ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບ PAR 15%.
2. ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນມີຜົນກະທົບຕໍ່ການອອກແບບໂຄມໄຟແນວໃດ?
ອັດຕາການຂະຫຍາຍທີ່ບໍ່ກົງກັນລະຫວ່າງແກ້ວແລະໂລຫະທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງກະດູກຫັກ. ການແກ້ໄຂ: ໃຊ້ Kovar alloy mounts (ການຂະຫຍາຍຕົວຈັບຄູ່ກັບ borosilicate).
3. ແກ້ວ tempered ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບໂຄມໄຟທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທັງຫມົດບໍ?
ບັງຄັບສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າສາທາລະນະ / ອຸດສາຫະກໍາ (ການແບ່ງປັນຄວາມປອດໄພ). ສໍາລັບລະບົບປິດລ້ອມ (ຕົວຢ່າງ, ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ), ແກ້ວ annealed ພຽງພໍ.
4. ແກ້ວໂຄມໄຟທີ່ມີຮອຍແຕກສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ບໍ?
ບໍ່. ຮອຍແຕກຈຸລະພາກເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ. ປ່ຽນແທນທັນທີ.
5. ເວລານໍາສໍາລັບຮູບຮ່າງທີ່ກໍາຫນົດເອງແມ່ນຫຍັງ?
3-4 ອາທິດສໍາລັບການເຄື່ອງຈັກ CNC, ຂັດ, ແລະ tempering. ການບໍລິການ Rush ມີໃຫ້ສໍາລັບການອອກແບບບາງໆ (<6mm).