Anders als gehärtetes Glas und Polymermaterialien,SaphirglasEs verfügt nicht nur über eine hohe mechanische Festigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, chemische Korrosionsbeständigkeit und hohe Infrarotdurchlässigkeit, sondern hat auch eine ausgezeichnete elektrische Leitfähigkeit, die zu einer höheren Berührungsempfindlichkeit beiträgt.
Hohe mechanische Festigkeit:
Eine der herausragendsten Eigenschaften von Saphirglas ist seine hohe mechanische Festigkeit. Es zählt nach Diamant zu den härtesten Mineralien und ist sehr langlebig. Außerdem hat es einen niedrigen Reibungskoeffizienten. Das bedeutet, dass der Saphir bei Kontakt mit einem anderen Gegenstand leicht gleiten kann, ohne zerkratzt oder beschädigt zu werden.
Hohe optische Transparenzeigenschaft:
Saphirglas verfügt über eine sehr hohe Transparenz. Nicht nur im sichtbaren Lichtspektrum, sondern auch im UV- und IR-Lichtbereich (von 200 nm bis 4000 nm).
Hitzebeständige Eigenschaft:
Mit einem Schmelzpunkt von 2040 Grad C,SaphirglasEs ist zudem sehr hitzebeständig. Es ist stabil und kann sicher in Hochtemperaturprozessen bis 1800 °C eingesetzt werden. Seine Wärmeleitfähigkeit ist 40-mal höher als die von Standardglas. Seine Wärmeableitungsfähigkeit ist mit der von Edelstahl vergleichbar.
Chemische Beständigkeit:
Saphirkristallglas ist zudem chemikalienbeständig. Es ist korrosionsbeständig und wird von den meisten Basen und Säuren wie Salzsäure, Schwefelsäure oder Salpetersäure nicht beschädigt. Es hält auch längerer Einwirkung von Plasma und Excimerlampen stand. Elektrisch gesehen ist es ein sehr starker Isolator mit guter Dielektrizitätskonstante und extrem geringem dielektrischen Verlust.
Daher wird es nicht nur häufig in hochwertigen Uhren und Handykameras verwendet, sondern auch häufig als Ersatz für andere optische Materialien bei der Herstellung optischer Komponenten und optischer Infrarotfenster eingesetzt und findet breite Anwendung in militärischer Infrarot- und Ferninfrarotausrüstung, beispielsweise in Nachtsichtgeräten, Infrarot- und Ferninfrarotvisieren, Nachtsichtkameras und anderen Instrumenten und Satelliten, Instrumenten und Messgeräten der Weltraumtechnologie sowie in Hochleistungslaserfenstern, verschiedenen optischen Prismen, optischen Fenstern, UV- und IR-Fenstern und -Linsen. Die Beobachtungsöffnung von Niedertemperaturexperimenten wird umfassend in hochpräzisen Instrumenten und Messgeräten für die Navigation und die Luft- und Raumfahrt verwendet.
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Veröffentlichungszeit: 26. April 2024