Blue-Sky Safety Glass - Theo đuổi chất lượng và đúc hàng chất lượng cao.
Trang chủ / Tin tức / Công nghiệp Tin tức / Những yếu tố nào ảnh hưởng đến các tính chất quang học như độ truyền qua và độ trung tính màu của kính cường lực siêu trong?
Những yếu tố nào ảnh hưởng đến các tính chất quang học như độ truyền qua và độ trung tính màu của kính cường lực siêu trong?
Các đặc tính quang học của kính cường lực siêu trong, bao gồm độ truyền qua và độ trung tính màu, bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố liên quan đến thành phần kính, quy trình sản xuất và điều kiện môi trường.
Thành phần kính:
Hàm lượng sắt: Kính cường lực siêu trong suốt được sản xuất với hàm lượng sắt giảm so với kính trong suốt tiêu chuẩn. Các tạp chất sắt trong thủy tinh có thể tạo ra màu xanh lục, ảnh hưởng đến cả độ truyền qua và độ trung tính của màu. Bằng cách giảm thiểu hàm lượng sắt, kính siêu trong đạt được độ rõ quang học cao hơn và độ trung tính màu được cải thiện.
Nguyên liệu thô: Độ tinh khiết của nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất thủy tinh có thể ảnh hưởng đến tính chất quang học của nó. Cát silic, tro soda và đá vôi chất lượng cao với lượng tạp chất tối thiểu góp phần mang lại độ rõ quang học tốt hơn trong thủy tinh siêu trong.
Quy trình sản xuất:
Nấu chảy và tinh chế: Quá trình nấu chảy và tinh chế thủy tinh rất quan trọng để đạt được độ rõ quang học. Kính siêu trong trải qua các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo sự tan chảy đồng đều và loại bỏ tạp chất, tạo ra thủy tinh có độ trong suốt vượt trội.
Tính đồng nhất: Trong quá trình hình thành thủy tinh, việc duy trì tính đồng nhất trong hỗn hợp thủy tinh nóng chảy là điều cần thiết để có được tính chất quang học nhất quán. Bất kỳ sự bất thường hoặc biến thể nào trong thành phần đều có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền ánh sáng và độ trung tính của màu sắc.
Quá trình ủ: Quá trình ủ, một quá trình xử lý nhiệt, tăng cường độ bền và độ an toàn của kính đồng thời ảnh hưởng đến tính chất quang học của nó. Kỹ thuật ủ thích hợp đảm bảo phân bố ứng suất đồng đều, giảm thiểu các biến dạng có thể ảnh hưởng đến độ truyền qua và độ trung tính của màu.
Chất lượng bề mặt:
Đánh bóng và hoàn thiện: Kính siêu trong trải qua quá trình đánh bóng và hoàn thiện tỉ mỉ để đạt được bề mặt mịn màng và không tì vết. Những khiếm khuyết trên bề mặt như vết trầy xước, vết rỗ hoặc gợn sóng có thể làm tán xạ ánh sáng và làm giảm độ truyền qua. Bằng cách duy trì bề mặt nguyên sơ, kính siêu trong giúp tối đa hóa khả năng truyền ánh sáng.
Điều kiện môi trường:
Tiếp xúc với tia cực tím: Tiếp xúc lâu dài với bức xạ cực tím (UV) có thể ảnh hưởng đến tính chất quang học của thủy tinh. Ánh sáng tia cực tím có thể gây ra phản ứng quang hóa trong thủy tinh, dẫn đến sự đổi màu hoặc suy giảm độ trong quang học theo thời gian. Để giảm thiểu những thay đổi do tia cực tím gây ra, một số kính siêu trong kết hợp các chất phụ gia hoặc lớp phủ ngăn tia cực tím.
Độ ẩm và chất gây ô nhiễm: Các yếu tố môi trường như độ ẩm và chất gây ô nhiễm trong không khí có thể đọng lại trên bề mặt kính, ảnh hưởng đến tính chất quang học của nó. Việc vệ sinh và bảo trì thường xuyên giúp duy trì độ rõ nét quang học bằng cách loại bỏ cặn bám trên bề mặt và duy trì bề mặt sạch sẽ.
Lớp phủ và màng:
Lớp phủ chống phản chiếu: Việc thêm lớp phủ chống phản chiếu vào kính siêu trong có thể nâng cao hơn nữa các đặc tính quang học của nó bằng cách giảm thiểu phản xạ bề mặt và tăng khả năng truyền ánh sáng. Những lớp phủ này cải thiện khả năng hiển thị và giảm độ chói, góp phần mang lại độ rõ quang học tổng thể.
Lớp phủ Low-E: Trong khi lớp phủ Low-E chủ yếu tập trung vào hiệu suất nhiệt, chúng cũng có thể ảnh hưởng đến tính chất quang học của thủy tinh bằng cách phản xạ có chọn lọc các bước sóng ánh sáng nhất định. Lớp phủ Low-E được thiết kế phù hợp sẽ duy trì độ trung tính của màu sắc đồng thời tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng.
Độ dày kính:
Sự thay đổi độ dày: Sự thay đổi độ dày của kính có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền ánh sáng, đặc biệt là ở những tấm kính dày hơn, nơi khả năng hấp thụ ánh sáng có thể trở nên đáng kể hơn. Độ dày nhất quán trên bề mặt kính giúp duy trì các đặc tính quang học đồng nhất.