Vidrios de Sílice Fundida Óptica de Cuarzo JGS1, JGS2, JGS3
La serie JGS (JGS1, JGS2, JGS3) representa los materiales de sílice fundida óptica de fabricación y comercio integrados más importantes de China, que cubren aplicaciones espectrales de ultravioleta a infrarrojo. Estos materiales logran una cobertura de espectro completo a través de características espectrales optimizadas y equilibrio termo-mecánico. La selección requiere una consideración exhaustiva de la ventana de transmisión, la estabilidad térmica y la resistencia mecánica, con las restricciones de costos como un factor crítico. Por ejemplo, la litografía ultravioleta profunda prioriza el JGS1 con recubrimientos antirreflectantes, mientras que los sistemas de comunicación cuántica deben equilibrar la transmisión infrarroja y la resistencia al daño por láser del JGS3. A medida que los procesos de semiconductores avanzan hacia 3 nm e inferiores, los materiales JGS consolidarán aún más su posición central en los sistemas ópticos de ultraprecisión.
Parámetro |
JGS1 |
JGS2 |
JGS3 |
Rango Espectral |
185-2500 nm |
220-2500 nm |
260-3500 nm |
Contenido de OH |
1200 ppm |
150 ppm |
5 ppm |
Birrefringencia |
2-4 nm/cm |
4-6 nm/cm |
4-10 nm/cm |
Expansión Térmica |
5.5×10⁻⁷/°C |
5.5×10⁻⁷/°C |
5.5×10⁻⁷/°C |
Punto de Ablandamiento |
1683°C |
1650°C |
1620°C |
Umbral de Daño por Láser |
1 J/cm² (1064 nm) |
3 J/cm² (1064 nm) |
0.5 J/cm² (1064 nm) |
Densidad de Defectos |
≤0.03 mm³/100 cm³ (sin partículas) |
≤0.1 mm³/100 cm³ (partículas menores) |
≤0.3 mm³/100 cm³ (microburbujas) |
Rol Óptico |
Ventana UV profunda para litografía |
Espejos resonadores láser |
Ventanas de imagen térmica IR |
Propiedades Mecánicas |
Densidad (g/cm³)
|
2.2 |
Dureza Mohs
|
6-7 |
|
Resistencia a la Compresión (MPa)
|
1100 |
|
Resistencia a la Tensión (MPa)
|
50 |
|
Resistencia a la Flexión (MPa)
|
65 |
|
Resistencia a la Torsión (MPa)
|
30 |
|
Módulo de Young (GPa)
|
7.5 * 104 |
|
Relación de Poisson
|
0.17 |
|
Propiedades Eléctricas |
Constante Dieléctrica (10GHz)
|
3.74 |
Factor de Pérdida (10GHz)
|
0.0002 |
|
Resistencia Dieléctrica (10GHz)
|
3.7 * 107V·m |
|
Resistividad (20C) (.cm)
|
1 * 1020Ω·m |
|
Resistividad (1000℃)
|
1 * 108Ω·m |
|
Propiedades Térmicas |
Punto de Deformación
|
1080 |
Punto de Recocido
|
1180 |
|
Punto de Ablandamiento
|
1630 |
|
Conductividad Térmica (20℃)
|
1.4 |
|
Calor Específico (J/Kg·K, 20℃)
|
670 |
|
Coeficiente de Expansión (20–320℃; 30℃–600℃)
|
5.5 * 10-7 |
1. JGS1: Habilitando Sistemas de Ultravioleta Profundo
2. JGS2: Equilibrando el Rendimiento UV y Visible
3. JGS3: Expandiendo las Capacidades Infrarrojas
P1: ¿Cuál es la diferencia clave entre la sílice fundida JGS1, JGS2 y JGS3?
A1: JGS1: Optimizado para UV profundo (transmisión de 185 nm >90%) y utilizado en litografía de semiconductores.
JGS2: UV-vis equilibrado (220-2500 nm) con contenido moderado de OH, ideal para láseres y sistemas de curado.
JGS3: Alta transmisión IR (>85% @3.5 μm) y OH ultra bajo (5 ppm), crítico para la comunicación cuántica y la imagen térmica.
P2: ¿Qué material JGS es el mejor para aplicaciones láser?
A2: JGS2 (220-2500 nm, 150 ppm OH) maneja láseres de 1064 nm con baja birrefringencia.
JGS3 (260-3500 nm, 5 ppm OH) es preferido para láseres CO₂ de alta potencia (10.6 μm) debido a la mínima fluorescencia.
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