光学玻璃有哪些分类?
玻璃是目前应用广泛、用途广泛的无机非金属材料。可用于建筑、日用品、艺术品、仪器仪表等领域,种类十分丰富。除常用的钢化玻璃、印刷玻璃外,还有光学玻璃、调光玻璃等技术要求较高的类型。在这篇文章中,我们将并重点介绍光学玻璃相关内容。

一、光学玻璃有哪些分类
1、无色光学玻璃
它对光学常数有特定要求,具有可见光区高透过率和非选择性吸收着色的特点。根据阿贝数分为冕型和火石型玻璃,每种类型又根据折射率的不同又分为几种类型,并按照折射率的大小依次排列。常用作望远镜、显微镜、照相机等的透镜、棱镜、反射镜等。
2、防辐射光学玻璃
对高能辐射有很大的吸收能力。有高铅玻璃和CaO-B2O2系玻璃。前者可以防止伽马射线和X射线辐射,后者可以吸收慢中子和热中子,主要用于核工业和医疗领域作为屏蔽和窥视窗材料。
3、耐辐射光学玻璃
在一定γ射线和光学仪器及窥视窗的照射下,可见光区透过率变化不大,品种和牌号与无色光学玻璃相同,用于制造光学仪器和高能照射下的窥视窗。
4、有色光学玻璃
又称滤光玻璃。它对紫外线、可见光和红外线区域的特定波长具有选择性吸收和透射特性。按光谱特性分为选择吸收型、截止型和中性灰三类;按着色机理分为离子着色、金属胶体着色和硫硒着色。化学着色有3种,主要用于制造光学滤光片。
5、紫外、红外光学玻璃
在紫外或红外波段具有特定的光学常数和高透过率,用作紫外、红外光学仪器或用作窗口材料。
6、光学石英玻璃
以二氧化硅为主要成分,具有耐高温、膨胀系数低、机械强度高、化学性能良好等特点。用于制造对各波段传输有特殊要求的棱镜、透镜、窗口和反射器。此外,还有用于制造大规模集成电路的光掩模、液晶显示面板、图像光盘基板用薄板玻璃等;当光沿磁力线方向穿过玻璃时,磁光玻璃会旋转偏振面;光沿一定方向传播 当使用超声波玻璃时,声光玻璃中会发生光的衍射、反射、会聚或光频移。
二、超白玻璃和白玻璃有什么区别
1.超白玻璃杂质少,铁含量低,透明度更高,看上去更白,普通玻璃因含有铁杂质而略显绿色。从正面也可以区分普通玻璃和超白玻璃,毕竟超白的透明度要高很多,而且越厚越明显。与普通玻璃相比,超白玻璃的价格要贵得多,因为其成本较贵,而且在国内尚未普及。
2.超白玻璃又称无色玻璃、高透明玻璃、低铁玻璃,是玻璃制品的高端品种,它具有高透光率和高透明度,产品晶莹剔透,高贵典雅,有“玻璃世家”“水晶王子”之称。透光率决定了玻璃的质量,浮法玻璃的透光率为86%,而超白玻璃的透光率可达92%以上。因为超白玻璃的透光率在92%以上。超白玻璃技术含量高、生产难度大、盈利能力强。较高的品质决定了其较高的价格,超白玻璃的价格是普通玻璃的4至5倍(有专家分析甚至可以达到6至10倍)。成本仅为普通玻璃的2至3倍,其具有较高的附加值。
普通玻璃包括浮法玻璃和格法玻璃,常用的建筑级浮法玻璃有白玻(透明玻璃)、有色玻璃(各种颜色)、镀膜玻璃、超白玻璃(白玻,它含有大量的铁,所以看起来呈绿色,超白玻璃已除铁)。
延伸阅读:
1.狭义的光学玻璃是指无色光学玻璃;广义的光学玻璃还包括有色光学玻璃、激光玻璃、石英光学玻璃、耐辐射玻璃、紫外和红外光学玻璃、光纤玻璃、声光玻璃、磁光玻璃和光变色玻璃等。
2.光学玻璃可以改变光的传播方向,改变紫外光、可见光或红外光的相对光谱分布。光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜和窗口。光学玻璃制成的部件是光学仪器的关键部件。
3.光学玻璃是光电子技术产业的基础和重要组成部分。光学玻璃作为光电基础材料,广泛应用于光传输、光存储和光电显示三大领域。
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