AT Optical Co., Ltd.
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Materiais ópticos se refere ao termo geral de materiais com certas propriedades ópticas e funções usadas em experimentos ópticos e instrumentos ópticos. Esses materiais ópticos desempenham um papel fundamental nos sistemas ópticos, sendo capazes de transmitir, alterar ou controlar a propagação da luz. Os principais tipos de materiais ópticos incluem vidro óptico, cristal óptico e assim por diante. A ATOPTIK fornece material de lente óptica de alta qualidade para atender às diversas necessidades de imagens, lasers e muito mais.

Tipos de material óptico

  • Vidro visível
    O vidro óptico é um dos materiais mais utilizados em design óptico. Tem um alto grau de transparência, estabilidade química e um alto grau de uniformidade na física. O vidro óptico pode ser dividido em vidro de silicato, vidro de borato e vidro de fosfato de acordo com a composição principal.
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  • Vidro ultravioleta
    O vidro ultravioleta é um tipo de vidro óptico com alta transmitância ultravioleta e baixa absorção ultravioleta. É usado principalmente como material de janela de espectrômetro, lente ultravioleta, filtro óptico, etc.
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  • Material infravermelho
    Material óptico infravermelho ‌refere-se aos materiais especialmente usados para processar ou transmitir luz infravermelha. Tem excelentes propriedades ópticas e mecânicas e é amplamente utilizado em lasers infravermelhos, sensores infravermelhos e outros dispositivos ópticos.
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As principais propriedades dos materiais ópticos

  • Desempenho óptico: O índice de refração controla a flexão de luz; materiais como vidro de alto índice fornecem óptica de precisão. A dispersão varia (o vidro de sílex tem alta dispersão, o vidro da coroa baixo). A transparência entre os comprimentos de onda é vital (por exemplo, sílica fundida de grau UV para UV, N-BK7 para luz visível).

  • Propriedades físico-químicas: A homogeneidade garante índices de refração consistentes. A estabilidade química (por exemplo, vidro de fosfato resiste a ácidos) e a dureza (por exemplo, alumina, Mohs 9) melhoram a durabilidade.

  • Comportamento Térmico: Baixa expansão térmica (por exemplo, alumina) garante estabilidade em altas temperaturas. A resistência ao choque térmico é crucial para os sensores aeroespaciais.

  • Processabilidade & custo: A maquinabilidade varia; os plásticos de engenharia são fáceis de moldar, mas sensíveis ao calor, enquanto os cristais sintéticos permitem um crescimento personalizado. A eficiência da pulverização catódica afeta os custos.

  • Traços funcionais: A birrefringência em cristais não cúbicos suporta a polarização. A alumina de alta pureza é ideal para dispositivos 5G RF.


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