Blue-Sky Safety Glass - Forsøk etter kvalitet og støp varer av høy kvalitet.
Hjem / Nyheter / Bransjenyheter / Hvilke faktorer påvirker de optiske egenskapene som transmittans og fargenøytralitet til ultraklart herdet glass?
Hvilke faktorer påvirker de optiske egenskapene som transmittans og fargenøytralitet til ultraklart herdet glass?
De optiske egenskapene til ultraklart herdet glass, inkludert transmittans og fargenøytralitet, påvirkes av flere faktorer knyttet til glasssammensetningen, produksjonsprosessen og miljøforholdene.
Glasssammensetning:
Jerninnhold: Ultraklart herdet glass er produsert med redusert jerninnhold sammenlignet med standard klart glass. Jernurenheter i glass kan gi en grønnaktig fargetone, som påvirker både transmittans og fargenøytralitet. Ved å minimere jerninnholdet oppnår ultraklart glass høyere optisk klarhet og forbedret fargenøytralitet.
Råmaterialer: Renheten til råvarene som brukes i glassproduksjon kan påvirke dets optiske egenskaper. Høykvalitets silikasand, soda og kalkstein med minimale urenheter bidrar til bedre optisk klarhet i ultraklart glass.
Produksjonsprosess:
Smelting og raffinering: Glasssmelte- og raffineringsprosessen er avgjørende for å oppnå optisk klarhet. Ultraklart glass gjennomgår strenge kontrolltiltak for å sikre jevn smelting og fjerning av urenheter, noe som resulterer i glass med overlegen gjennomsiktighet.
Homogenitet: Under glassdannelse er det avgjørende å opprettholde homogenitet i den smeltede glassblandingen for konsistente optiske egenskaper. Eventuelle uregelmessigheter eller variasjoner i sammensetningen kan påvirke lystransmisjon og fargenøytralitet.
Herdingsprosess: Herding, en varmebehandlingsprosess, forbedrer styrken og sikkerheten til glass samtidig som den påvirker dets optiske egenskaper. Riktige tempereringsteknikker sikrer jevn spenningsfordeling, og minimerer forvrengninger som kan påvirke transmittans og fargenøytralitet.
Overflatekvalitet:
Polering og etterbehandling: Ultraklart glass gjennomgår grundige polerings- og etterbehandlingsprosesser for å oppnå en jevn og feilfri overflate. Overflatefeil som riper, groper eller bølger kan spre lys og redusere transmittansen. Ved å opprettholde en uberørt overflate, maksimerer ultraklart glass lystransmisjonen.
Miljøforhold:
UV-eksponering: Langvarig eksponering for ultrafiolett (UV) stråling kan påvirke de optiske egenskapene til glass. UV-lys kan forårsake fotokjemiske reaksjoner i glasset, noe som fører til misfarging eller forringelse av optisk klarhet over tid. For å redusere UV-induserte endringer, inneholder noen ultraklare glass UV-blokkerende tilsetningsstoffer eller belegg.
Fuktighet og forurensninger: Miljøfaktorer som fuktighet og luftbårne forurensninger kan avsettes på glassoverflaten og påvirke dens optiske egenskaper. Regelmessig rengjøring og vedlikehold bidrar til å bevare optisk klarhet ved å fjerne overflateavleiringer og opprettholde en ren overflate.
Belegg og filmer:
Anti-reflekterende belegg: Å legge til anti-reflekterende belegg til ultraklart glass kan ytterligere forbedre dets optiske egenskaper ved å minimere overflaterefleksjoner og øke lystransmisjonen. Disse beleggene forbedrer synlighet og reduserer gjenskinn, og bidrar til generell optisk klarhet.
Low-E-belegg: Mens Low-E-belegg primært fokuserer på termisk ytelse, kan de også påvirke de optiske egenskapene til glass ved selektivt å reflektere visse bølgelengder av lys. Riktig utformet Low-E-belegg opprettholder fargenøytralitet samtidig som energieffektiviteten optimaliseres.
Glass tykkelse:
Tykkelsesvariasjoner: Variasjoner i glasstykkelse kan påvirke lystransmisjonen, spesielt i tykkere glasspaneler der lysabsorpsjon kan bli mer betydelig. Konsekvent tykkelse over glassoverflaten bidrar til å opprettholde jevne optiske egenskaper.