光学玻璃高精化的方法
在线电解修锐法(elect roly tic inprocess dressing , 简称elid 法) 早期的在线电解休整磨削对光学玻璃进行加工的方法,其得到的光学玻璃材料表面仍存在一些亚表面损伤和微裂纹,jgs2石英玻璃,这些表面缺陷可以通过游离的磨粒进行抛光而去除。因而,石英,人们想找到一种---的、能结合elld磨削的光整加工工艺。el id 磨削可用来进行硬脆材料的、率磨削,而mrf 可用来进行确定性形状的修正与抛光。本文提出结合mrf 与el id 磨削的组合工艺对各种光学材料(如玻璃透镜、碳化硅、硅晶玻璃等) 进行超精密加工的方法,jgs1光学玻璃镜片,即采用el id 磨削进行预抛光以率地获得高表面,然后采用mrf 以进一步减小表面粗糙度和形状误差。利用该组合加工工艺可以在短时间内得到亚纳米级的表面粗糙度和峰谷值为λ/ 20nm的形状精度。由此可见,该方法是可取的。
光学玻璃的机械性能关于密度及硬度的相关介绍
光学玻璃的机械性能包含:光学玻璃的密度;光学玻璃的硬度;光学玻璃的脆性;光学玻璃的抗张强度,抗压强度;光学玻璃的弹性等。我司在工艺上主要关心光学玻璃的硬度。
光学玻璃的硬度可以用显微硬度和相对研磨硬度来表示,相对研磨硬度在日本、台湾企业又称之为“磨耗度”
相对研磨硬度指同等研磨条件下,光学玻璃镜片,被测玻璃相对于标准玻璃k9的研磨硬度。测量方法按gb/t7962.19规定的方法进行,测出标准玻璃k9样品的研磨量(体积v0)与被测玻璃试样的研磨量(体积v)其比值fa即为被测玻璃的相对研磨硬度。
fa=v0/v=(w0/ρ0)/(w/ρ)
式中:w0、w分别为标准玻璃和被测玻璃研磨重量损失,ρ为密度。
磨耗度=相对研磨硬度×100
随着光学与电子信息科学、新材料科学的不断融合,作为光电子基础材料的光学玻璃在光传输、光储存和光电显示三大领域的应用更是突飞猛进,成为社会信息化尤其是光电信息技术发展的基础条件之一。
能改变光的传播方向,并能改变紫外、可见或红外光的相对光谱分布的玻璃。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、抗辐射玻璃、紫外红外光学玻璃、纤维光学玻璃、声光玻璃、磁光玻璃和光变色玻璃。光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜、棱镜、反射镜及窗口等。由光学玻璃构成的部件是光学仪器中的关键性元件。
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