更新日期: 2024-04-28

光学玻璃超精密镜面磨削表面质量影响试验研究

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光学玻璃超精密镜面磨削表面质量影响试验研究 4.4

在线电解砂轮修整(ELID)磨削技术是一项新的、高效的磨削方法,可用于许多难加工材料的超精密加工和高效加工。采用ELID磨削方法对光学玻璃进行精密加工,通过实验研究了ELID磨削中电解电流和电压对加工表面的影响,得到了一定条件下优化的电解频率、电解电压参数。结果表明:在较高的电解频率下,加工工件的表面质量较好,但电解频率过高,表面质量会出现下降;加工工件的表面质量随着电解电压的增大有降低的趋势;在本文试验条件下,电解频率为100kHz,电解电压为60V时,加工表面质量最好。

光学玻璃镜面的自进给电泳磨削的试验研究 光学玻璃镜面的自进给电泳磨削的试验研究 光学玻璃镜面的自进给电泳磨削的试验研究

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thisthesisanalyedthemechanismofdutilregimegrinding,anewtechnologyofselffeedingelectrophoresisgrindingindepthispresented.theexperimentalresultsshowthatthemeterialofopticalglasscanberemovedbyductilregimegrindingandmirrorgrindingisobtained.

洁净平板光学玻璃表面颗粒的测量 洁净平板光学玻璃表面颗粒的测量 洁净平板光学玻璃表面颗粒的测量

洁净平板光学玻璃表面颗粒的测量

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介绍了一种光学颗粒计数器设计技术的理论和方法,并研制了一套用于颗粒计数的实验装置。经过实验验证,该装置能够对洁具平板光学玻璃上颗粒状杂质的数量和粒径进行检测。试验表明.该装置不仅能够测量大颗粒,而且还能够检测较小的颗粒。

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光学玻璃超精密切削加工裂纹的离散元仿真研究 4.5

通过力学性能的数值模拟实验及校准,建立了光学玻璃的离散元模型和超精密切削加工的模型,并对其微切削过程进行了模拟;分析了在不同刀具前角、切削深度及切削速度加工条件下对加工后表面裂纹形成的影响。结果表明:加工表面的裂纹数目和裂纹最大深度随切削深度的增大而增大,而随刀具前角的增大而减小;加工表面的裂纹数目随切削速度的增大而减小,裂纹最大深度随切削速度的增大而增大。

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光学玻璃

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光学玻璃 4.4

什么是光学玻璃玻璃有哪些分类光学玻璃有什么特性 2007-11-1723:55 光学玻璃都是软的吗 光学玻璃分为有色光学玻璃和无色光学玻璃两大类。 有色光学玻璃分为磷酸盐玻璃、硅酸盐玻璃。采用硒镉着色、离子着色的中性(暗 色)玻璃离子着色的选择性吸收玻璃。 光学玻璃 opticalglass 通过折射、反射、透过方式传递光线或通过吸收改变光的强度或光谱分布的一种 无机玻璃态材料。具有稳定的光学性质和高度光学均匀性。按光学特性分为:① 无色光学玻璃。对光学常数有特定要求,具有可见区高透过、无选择吸收着色等 特点。按阿贝数大小分为冕类和火石类玻璃,各类又按折射率高低分为若干种, 并按折射率大小依次排列。多用作望远镜、显微镜、照相机等的透镜、棱镜、反 射镜等。②防辐照光学玻璃。对高能辐照有较大的吸收能力,有高铅玻璃和 cao-b2o2系统玻璃,前者可防止γ射线

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铸铁基金刚石砂轮磨削LHG8光学玻璃表面质量研究

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铸铁基金刚石砂轮磨削LHG8光学玻璃表面质量研究 4.4

利用elid磨削技术对光学玻璃lhg8的磨削性能进行了试验研究,通过试验分析磨削工艺参数及砂轮粒度对磨削性能的影响,讨论了磨削中磨削力的变化规律。结果表明,磨削力随着磨削深度的减小而减小,表面质量随着磨削深度的减小与磨粒的减小而提高。在elid磨削中,能够使用微细砂轮得到较高的表面质量。

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光学材料  光学玻璃 光学材料  光学玻璃 光学材料 光学玻璃

光学材料 光学玻璃

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光学材料  光学玻璃 4.3

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光学论文光学玻璃

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光学论文光学玻璃 4.4

光学玻璃 摘要:随着光子学技术的发展,光学玻璃的研究领域更加宽阔,光学玻璃的研究成为 各国一项重的项目,光学玻璃也越来越多普及到生活各个领域,本文着重介绍光学玻璃的一 些特性、应用、研究、及其发展前景。 关键词:光学玻璃技术特性发展 引言:玻璃技术经历了5000多年的发展历史。直到近代,为了适应军用光学仪器的发 展,schott公司的创始人ottoschott于1884年发展了现代光学玻璃熔炼技术,制造出 世界上第一块高质量光学玻璃。目前,随着光学、信息技术、能源、航空航天技术、生物技 术以及生命科学等学科的迅速发展,光学玻璃由传统意义上的光学仪器用成像介质——透 镜(主要是应用几何光学原理进行成像)逐渐向新的应用领域迅速发展。尤其是伴随着光子 学技术的发展,光子继电子之后成为信息的主要载体。 一、光学玻璃概念: 光学

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光学材料、光学玻璃 4.7

0600207光致发光材料的研究进展[刊,中]/刘贤豪//信息记录材料.-2005,6(4).-26-30(e)较详细地综述了光致发光材料的研究进展,并描述了光致发光材料的发光原理。参260600208稀土电子俘获光存储材料研究进展[刊,中]/田君//信息记录材料.-2005,6(4).-16-20(e)

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光学玻璃理化性质表 4.6

idx glass (硝种) code (代码)ndvdnf_ncnevenfd_ncdnad 1fc5487-7041.4874970.440.0069211.4891470.240.0069641.48283 2fcd1497-8161.49781.610.006091.4984581.20.0061391.493 3fcd10457-9031.456590.270.0050571.4577189.840.0050951.45317 4pcd4618-6341.61863.390.0097481.6203263.110.0098291.61163 5bsc7517-6421.516864.20.008051.5187

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应用超硬大磨粒金刚石砂轮实现BK7光学玻璃的超精密磨削

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应用超硬大磨粒金刚石砂轮实现BK7光学玻璃的超精密磨削 4.7

首先以91μm磨粒杯形铜基金刚石砂轮作为修整器并结合砂轮在线电解修锐技术(elid,electrolyticin-processdressing)对151μm磨粒电镀镍基单层金刚石砂轮进行精密高效的修整。在最佳的修整参数下,同时应用测力仪对两个砂轮间磨削力进行监测,并应用共轴光学位移检测系统对砂轮表面状态进行在位监测,151μm砂轮的回转误差被减小至1~2μm范围,同时砂轮上所有金刚石磨粒被修整出平坦表面并拥有恒定的圆周包迹,此时砂轮达到最佳工作状态。然后应用被良好修整的砂轮对光学玻璃bk7进行磨削加工。磨削试验结果和亚表层完整度评价结果表明新开发的大磨粒金刚石砂轮修整技术的可行性,也验证大磨粒金刚石砂轮只要经过精密修整是可以应用于光学玻璃的延展性超精密磨削加工的,并能实现纳米级的表面粗糙度,显示出大磨粒金刚石砂轮在加工难加工材料和硬脆材料中的良好应用前景。

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光学玻璃进展(八)——大型天文望远镜镜坯玻璃 光学玻璃进展(八)——大型天文望远镜镜坯玻璃 光学玻璃进展(八)——大型天文望远镜镜坯玻璃

光学玻璃进展(八)——大型天文望远镜镜坯玻璃

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光学玻璃进展(八)——大型天文望远镜镜坯玻璃 4.3

以高性能微晶玻璃为重点,叙述了3种用于大型天文望远镜镜坯玻璃的发展。指出了国内大型微晶玻璃研究生产的情况并提出建议。

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光学玻璃企业名录 4.5

光学玻璃企业名录: 北京六零八厂 希比希光学(北京)有限公司 北京创思工贸有限公司 北京国晶辉红外光学科技有限公司 天津市硅酸盐研究所实验厂 富士能(天津)光学有限公司 北京滨松光子技术有限公司永清玻璃分公司 饶阳县宏兴光学有限责任公司 本溪金洋汽车电子有限公司 大连市梦工厂光学玻璃有限公司 桦甸市瑞源光学制造有限公司 上海沪冈光学饰品玻璃厂 上海新沪玻璃有限公司 上海静华光电元件厂 上海嘉光斯米克光学有限公司 上海联合仪器配套有限公司 吉城光学(上海)有限公司 上海康耐特光学股份有限公司 上海映象光电科技有限公司 上海欣普光电技术有限公司 上海联能光子技术有限公司 上海寒光光电材料有限公司 晶吉光电科技(上海)有限公司 吉维玻璃镜业(上海)有限公司 盈邦光学器件(上海)有限公司 上海林斯光学器件有限公司 上海凌晶光显示元件有限公司 上海不二光学科技有限公司 上海球缘光学元

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光学玻璃切削液

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光学玻璃切削液 4.4

光学玻璃切削液 光学玻璃切削液,中性环保配方,不伤皮肤,对环境无污染。不起泡、渗透性强,废屑 沉淀快,不悬浮,研磨效率高;适用于各种光字玻璃、罗伊玻璃、汽车玻璃、浮法玻璃、镀 膜玻璃等玻璃才的高精度切割、抛光研磨加工。【美科切削液全国招商火热进行中,诚邀您 的加盟!】 一、光学玻璃切削液参数: 产品名称光学玻璃切削液 品牌美科切削液 外观绿色(原液)浅绿色(1::20稀释后) ph值(5%)8.5-9.5 推荐使用浓度3%-5% 保质期12个月 包装18l(塑料桶)200l(大铁桶) 全国免费咨询热线400-8898-938 二、光学玻璃切削液相关推荐: 玻璃雕刻液东莞美科玻璃雕刻液由表面活性剂、水溶性润滑剂、防锈剂以及其它助剂 复配而成的化学合成型切削液。适用于平板玻璃、水晶.等硬脆非金属材料 的cnc雕刻过程。本雕刻液具有使用方便,

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光学玻璃特性(精)

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光学玻璃特性(精) 4.7

hb610hb630hb640hb650hb670hb685hb700hb720hwb760hwb780 hwb800hwb830hwb850hwb900hwb930zwb1zwb2zwb3zb1zb2zb3 qb1qb2qb3qb4qb5qb9qb10qb11qb12qb13qb16qb17hb10hb11 hb12hb13hb14hb15hb16kc11kc13kc14kc15kc17kc18kc19rg610 rg630rg645rg665r-68rg695rg715rg780ir-80rg830ir-83ir-85r-70r- 72ir-76r-62r-64r-66zwb1zwb2zwb3zb1zb2zb3qb1qb2qb3qb4

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光学玻璃的发展及其应用_王耀祥

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光学玻璃厂商

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光学玻璃厂商 4.8

1.小原光学 一直专注于光学玻璃材料方面的发展,还有涉足微晶玻璃,超低膨胀玻璃,光纤 玻璃等领域 2.日本保谷 hoya,1941年创立,专业生产光学玻璃,要早于株式会社小原(1944年)。 hoya的产品主要分六大块:光电材料,光学材料,视力保健,卫生保健,晶体及 服务。光电子材料是其核心产品,销售额占总收入的53%,该领域又分五种核心 产品,分别是:光刻掩膜板,lsi光掩膜,lcd光掩膜,硬盘驱动器(hdd)磁盘和 数码相机镜头。 hoya的产品主要分六大块:光电材料,光学材料,视力保健,卫生保健,晶 体及服务。光电子材料是其核心产品,销售额占总收入的53%,该领域又分五种 核心产品,分别是:光刻掩膜板,lsi光掩膜,lcd光掩膜,硬盘驱动器(hdd)磁 盘和数码相机镜头。 hoya是全球最大的光掩模板生产商,占据全球市场80%的份额,

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日本光学玻璃墙

日本光学玻璃墙

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日本光学玻璃墙 4.8

日本的光学玻璃墙 8.6mx8.6m的外观,要在50mm深的玻璃砖铺设。因此, 我们刺破玻璃砖孔,外墙上75不锈钢螺栓串起来。然而,这样 的结构将很容易受到侧向应力,因此,我们还悬挂了10cm的 间隔不锈钢扁钢(40mmx4mm)。 50mm厚的玻璃块实现了与6mm均匀的玻璃块之间的密 封接头。效果很棒!在花园或街道时,一个透明的外观,呈现 出现像瀑布一样向下流动,散射着光,填充了新鲜的空气。 这所房子是建在广岛市中心的高层建筑中,从房子里俯瞰着街道上许 多过往的车辆,通过这样的环境中可以获得隐私和安宁。 从所有房间都可欣赏花园的景观,宁静无声的风景,过往车辆和 有轨电车赋予丰富的生活,透过玻璃折射,共创美好的光模式。 雨水流域天窗表现在入口地板上的水模式。光线穿过花园里的 树闪烁在客厅的地板上,一个超轻量级的溅射镀膜金属窗帘在风中舞 蹈。虽然地处闹市中的

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光学玻璃分类

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光学玻璃分类 4.3

光学玻璃分类 无色光学玻璃 系列 玻璃类别名 称 代号牌号 普 通 光 学 玻 璃 (p系 列) 轻冕玻璃qkh-qk1、h-qk3、h-qk3l 冕玻璃k k1、k2、h-k3、k4a、h-k5、h-k6、h-k7、k8、h-k9、h-k9l、 h-k10、h-k11、k12、k16、h-uk9l、h-k50、h-k51 磷冕玻璃pkpk1、pk2 钡冕玻璃bak h-bak1、h-bak2、h-bak3、h-bak4、bak5、h-bak6、 h-bak7、h-bak8、bak9、bak11 重冕玻璃zk h-zk1、h-zk2、h-zk3、h-zk4、zk5、h-zk6、h-zk7、zk8、 h-zk9、h-zk10、h-zk11、h-zk14、zk15、zk19、zk20、 h-zk21、z

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第二讲有色光学玻璃

第二讲有色光学玻璃

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第二讲有色光学玻璃 4.4

1 第二节有色光学玻璃 一、有色光学玻璃的分类及牌号 (有色光学玻璃按着色剂的种类不同可分为) 1、离子着色选择吸收玻璃 着色剂在玻璃中呈离子状态,称离子着色选择吸收玻璃。离子着色剂通常采用金属 钴、镍、钼、锰、铬、铀、钛、铜的氧化物,(例如氧化钴使玻璃呈兰色,氧化亚镍使 玻璃呈紫色或棕色。)这类有色玻璃在有色玻璃中占比重最大,品种最多。 这类玻璃的特点是:在整个光谱域内,对某一波段吸收多一些,而对另一波段透过 多一些。它的光谱特性曲线在某一段有明显的“谷”和“峰”,故称选择吸收玻璃。 离子着色选择吸收玻璃包括:透紫外线玻璃(zwb),紫色玻璃(zb),青色玻璃 (qb),绿色玻璃(lb),透红外玻璃(hwb),防护玻璃(fb),透紫外线白色玻璃 (bb)。 2、硒镉着色玻璃 这类着色玻璃采用硒化镉和硫化镉作为着色剂。由于着色剂在玻璃中呈胶态,亦称

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仉德福

职位:给排水专业工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

光学玻璃超精密镜面磨削表面质量影响试验文辑: 是仉德福根据数聚超市为大家精心整理的相关光学玻璃超精密镜面磨削表面质量影响试验资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 光学玻璃超精密镜面磨削表面质量影响试验