理想真空立方体 9 x 9 观察窗板组件 3/8 英寸熔融石英,无涂层,可烘烤这款未涂层的理想真空立方体 9 x 9 英寸真空室熔融石英观察窗板组件设计用于适合我们的 9 x 9 x 9 模块化立方体室。
熔融石英窗口观察板组件通常用于需要提高光学清晰度、在可见光范围之外扩展波长透射率并且成本是一个因素的实验。
我们的熔融石英窗口片采用最高品质的天然石英制成,具有最高的纯度和最低的内含物和气泡水平。与贺利氏 TSC-3 相比,这些窗口片具有更高的透射率,并且比标准玻璃具有更宽的可用波长范围。其特性包括低折射率变化和低热膨胀系数。熔融石英用于等离子蚀刻和沉积系统等半导体应用,建议在要求低碱和低铝含量的情况下使用。它通常用于可见光和近红外至中红外波长范围内的透射光学元件,这些应用需要较高的激光损伤阈值。熔融石英的吸收带在 2600 至 2900 nm 范围内,与熔融石英相似,但吸收强度不如熔融石英。由于在 270 nm 区域有吸收,因此不适用于紫外线工作。
请注意,由于 Ideal Vacuum 正在转向使用熔融石英作为其高端窗口产品,熔融石英库存有限。另请注意,熔融石英窗口的熔融石英零件编号标签可能存在错误。您可以通过查看销售发票来验证窗口材料。
我们还提供立方体窗口板组件和替换窗口玻璃,这些窗口玻璃采用标准低铁钢化玻璃或熔融石英制成。钢化玻璃通常用于粗加工或高真空腔体工艺的常规直接观察,可用于辅助腔体组件的光学对准、观察流体的脱气过程,或用于通过直接观察帮助教授真空工艺。玻璃材质为标准低铁浮法玻璃。表面质量和平整度达到 Q4 级,符合 ASTM 1036-06 和 1048-04 标准。由于玻璃铁含量低,因此略带蓝色。这种经济型玻璃不适用于可见光以下或近红外 (NIR) 波长以外的激光实验。
我们的高纯度熔融石英替换窗口片经双面研磨抛光,达到光学级标准,总厚度变化 (TTV) <10µm,表面光洁度为 S/D 40/20,表面粗糙度 Ra < 1 nm。这些窗口片的透射率显著提高,且比标准玻璃具有更宽的可用波长范围。其特性包括极低的折射率变化、极低的双折射率和极低的热膨胀系数。熔融石英适用于需要高激光损伤阈值的透射光学元件。熔融石英也适用于在深紫外、可见光和近红外波长范围内工作的光学元件。

我们的立方体观察窗采用创新的零金属与玻璃接触设计,将3/8英寸厚的窗玻璃固定在铝制安装板上。这种带缓冲的窗口安装系统可确保操作员安全,即使在高真空压力下,也比其他观察窗配置更不易泄漏。理想的真空立方体窗口交付时已完全组装,并使用Viton O形圈和Teflon垫片。烘烤温度最高可达150°C。
观察窗板组件可与其他立方体板互换,并可随时添加到理想真空立方体系统中。观察窗可以作为立方体腔体的固定侧板,也可以作为门(需使用我们可选的铰链组件和五金套件
P106868 )。
与我们所有其他立方体板一样,观察窗板组件采用我们专利的锥形密封技术制造,该技术结合了倾斜密封特性,有助于防止真空密封表面受损。所有理想真空立方体板均采用一整块轻质 6061-T6 铝合金 CNC 铣削而成。
在发货之前,每个观察窗板组件都会经过目视检查,检查窗口介质是否存在缺陷,进行氦气泄漏测试、清洁和密封,确保其正确、安全地运行,并准备在交付后立即安装。
注意:所有观察窗或视口本质上都是易碎的,应小心处理,并在使用前务必检查。理想真空观察窗的设计和额定值仅适用于真空环境,如果暴露在快速温度变化(>10°C /分钟)下,可能会受到热冲击。如果将激光束穿过观察窗,请确保激光波长能够合理地穿透观察窗材料。
请下载并阅读《IVP 立方体观察窗组装手册》中的所有安全警告。