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1)  quartz residue containing germanium
含锗石英玻璃废料
1.
Study on extraction technology of germanium in quartz residue containing germanium;
含锗石英玻璃废料中提取锗工艺的探讨
2)  silica glass
石英玻璃
1.
Crystallization kinetics of different morphologies of fused silica glass;
不同形态石英玻璃的析晶动力学研究
2.
Investigation on the improvement of grinding efficiency and surface quality of genus silica glass;
Ⅲ类石英玻璃研磨加工效率提高与表面质量改善研究
3.
Surface topography of four types of silica glasses etched by hydrofluoric acid was investigated systematically,and also the effect of surface machining on etched surface quality of silica glass.
系统研究四类石英玻璃受HF酸腐蚀后的表面形貌,以及不同加工方法对其腐蚀表面质量的影响。
3)  quartz glass
石英玻璃
1.
Study on the preparation of electroless Ni-P alloy plating on the surface of quartz glass;
石英玻璃表面化学镀镍-磷工艺研究
2.
Analysis of temperature field and thermal stress field in quartz glass heated by laser beams;
石英玻璃在激光作用下的温度与应力场分析
3.
Study on the optical property of quartz glass and Al film reflector under charged particles irradiation;
带电粒子辐照下石英玻璃和镀铝膜反射镜光学性能研究
4)  fused silica
石英玻璃
1.
Experimental and theoretical study on the ablation of fused silica by femtosecond lasers;
飞秒激光烧蚀石英玻璃的实验与理论研究
2.
In this paper, reported is the experimental results of the electroinduced second order non linear polarization in fused silica and its thermal erasure.
本文报导了石英玻璃的电致二阶非线性极化及其热擦除性的实验研究结果。
3.
The characteristics of the defects in fused silica are reviewed, and possible mechanism of infrared femtosecond laser inducing defects in silica glass is analyzed.
综述了近红外飞秒激光在纯石英玻璃中诱导产生点缺陷结构的研究进展,分析了飞秒激光诱导产生点缺陷结构的原因,并介绍了纯石英玻璃的点缺陷结构特性。
5)  hyaline-quartz
玻璃石英
6)  cullet [英]['kʌlit]  [美]['kʌlɪt]
废玻璃(料)
补充资料:光学石英玻璃


光学石英玻璃
optical silica glass

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬────┬──┬────┐│「│厂│厂│门│门│厂│厂│门│厂│门 │门│口│口│门 │口 │口 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │卜.,, │尸」│日,尸. │├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼────┤│「│厂│厂│厂│曰│厅│厂│口│巨│口 │尸│巴│口│国 │冈 │口 │├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼────┤│厂│厂│厂│厂│口│厂│口│日│口│团 │口│口│冈│2i │曰 │日 │├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼────┤│厂│厂│ │ │「│ │ │ │门│口 │厂│区│口│曰 │门 │口 │├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼────┤│厂│ │ │口│口│ │ │ │口│ │口│困│口│ │ │口 │├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼────┤│尸│ │ │厂│ │ │习│口│田│ │了│口│曰│口 │门 │口 │├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼────┤│厂│ │ │一│ │ │ │日│四│ │丁│团│ │ │ │曰 │├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼────┤│口│ │ │ │ │ │ │口│口│口 │四│四│口│口 │ │口 │├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼────┤│「│ │ │ │ │ │ │团│门│[叼 │门│厂│曰│曰 │ │日 │├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼────┼──┼────┤│口│口│口│口│口│口│口│四│口│四 │乙│口│口│口 │口 │口 │└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴────┴──┴────┘ 外a(次︶卜 图2掺杂型光学石英玻璃的紫外光谱透过曲线土元素的石英玻璃。具有切除紫外光(截止波长330一340 nrn)的特性(图2,曲线2)。LE一l型玻璃是固体激光器滤紫外氮灯泡壳材料;LE一2型滤紫外石英玻璃用作固体激光器紫外滤光材料。此类玻璃由于光学质量及规格尺寸要求高,采用两步法工艺制备,即先以氢氧焰熔制成玻璃坯体,然后在电阻炉中拉制成型。 ③掺饰石英玻璃:掺杂少量(<1%)氧化柿的石英玻璃。具有将波长250一320nln紫外光转换成360一600Iun可见荧光的特性,已成为制作固体激光器高效泵浦的光学泡壳材料。制备工艺同滤紫外石英玻璃。 ④低膨胀石英玻璃:一种掺钦的石英玻璃。膨胀系数比一般石英玻璃低一个数量级,又称零膨胀石英玻璃。 特性光学石英玻璃在短波紫外光(253 .7nm)激励下可见不同颜色的荧光,以I型玻璃的荧光强度为100计,11型(相对单位)为2 .05,111型为0.52,N型为0 .12。各类玻璃的折射率和色散值见表。光学石英玻瑞的折射率和色散值┌────────────┬──────┬─────┐│赢露矿一~掣 │I型、11型 │m型、万型 │├────────────┼──────┼─────┤│”d(He,587.56nm) │1 .45857 │1 .45847 │├────────────┼──────┼─────┤│”;(H,486 .13 nn。) │1 .46324 │1 .46314 │├────────────┼──────┼─────┤│”e(H,656.27nm) │1 .45646 │1 .45637 │├────────────┼──────┼─────┤│F〔(”d一l)/(”F一九e)〕│67 .6士0 .5 │67 .7士0.5│└────────────┴──────┴─────┘(顾真安)光学石英玻璃optieal silica glaSS对紫外、可见到红外(0 .2一3.5月m波段)光谱区具有优良透过性能的石英玻漓。其光学和其他物理性能取决于玻璃的纯度和掺杂。含0.001%的微量杂质将对光谱透过产生很大影响。石英玻璃的杂质成分主要是金属离子和经基,杂质来源于制备石英玻璃的原料及工艺过程。种类根据原料、制备工艺及光谱透过性能,光学石英玻璃分为I型、n型、In型、N型和掺杂型5种。 I型为红外光学石英玻璃,以天然水晶为原料,采用真空电熔工艺制成。这种玻璃含金属杂质低于100ppm,轻基含量低于5 ppm,因而在波长月小于3 .5月m波段的透过率T大于80%(图1,曲线1)。可用于制作棱镜、透镜、试管、红外比色皿等。 H型为紫外光学石英玻璃,用火焰法(氢氧焰)熔融天然水晶粉料制成。由于不使用增涡,且高温下有部分碱金属离子的挥发,故金属杂质离子较I型少,但轻基含量较多(150一300 ppm),在红外区出现强吸收峰,对于200 nm以后紫外光透过率大于70%(图1,曲线2)。可用于制作观察窗、试管、光纤包皮管及用于一般紫外光学方面。 m型为远紫外光学石英玻璃,以四氛化硅等高纯液体为原料,在氢氧焰中经水解、熔制而成。又称合成石英玻璃。玻璃中金属杂质离子含量低于1 ppm,但含有900一1200 ppm经基和约100 ppm氯。其特点是光学均匀性好,在185nm波长处透过率大于80%(图1,曲线3)可用于制作棱镜、高均匀度透镜、紫外光显微镜、光纤芯材等。 W型为全光谱光学石英玻璃,以四抓化硅等高纯原料在无水氧气的等离子焰中合成。这种玻璃纯度极高,经基含量低于sppm,因而从波长185nm的紫外到3.5月m的红外光谱区透过率都大于80%(图1,曲线4)。可用于制作全波段光学透镜、棱镜、光纤芯材。 掺杂型光学石英玻璃掺杂过渡族和稀土元素离子,使石英玻璃中的吸收光谱或荧光性质发生变化,是一种改性的特种光学石英玻璃。常用的有以下4种。 ①无臭氧石英玻璃:掺杂微量(100 ppm左右)钦的石英玻璃,具有吸收远紫外(截止波长21。。m)光而不影响石英玻璃可见光透过的特性(图2,曲线1)。是制作无臭氧紫外光源的理想材料。通常以水晶和四氯化钦为原料,以溶液掺杂、石墨电阻加热工艺制成。 ②滤紫外石英玻璃:掺杂少量(<1%)铺、饰等稀┌─┬─┬─┬──┬─┬─┬─┬─┬──┬────┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬────┬────┬─┬───────┬─┬───┬─┬─┐│门│「│厂│T-- │户│门│门│口│二 │门 │门 │] │口 │门 │口 │门 │习 │二 │口│以人 │口│] │] │口││ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼─┤ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─┼─┼─┼─┤ │卜‘召月│俘‘叫│肿-州 │尸甲,│尸件二│二二二刃│l二竺U│二二几I │一、八i │r1│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼─┼─┬─────┼─┼───┼─┼─┤│口│ │阵│盯 │日│门│曰│口│片} │曰 │曰 │门 │口 │门 │口 │ │ │」 │口│曲│酬 │司│口 │ │口│├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼─┼─┼─┬─┬─┼─┼───┼─┼─┤│日│叮│匡│厂 │ │日│门│四│ │ │ │ │ │ │ │ │ │日 │ │四│至│妇│已│门│日 │日│」│├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼─┼─┤│门│曰│『│厂 │ │ │7 │门│ │ │ │ │门 │ │ │ │门 │厂 │ │团│厅│E │口│门│日 │门│口│├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┬─┼─┼─┤│曰│口│日│日 │ │门│曰│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │田│匕│卫│口│口│压│] │ │口│├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│日│门│叮│厂 │口│冈│曰│ │ │ │门 │曰 │ │爪 │ │日 │日 │ │ │口│口│卫│口│」│ll│」│口│口│├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│日│门│口│ │曰│门│门│ │ │厂 │门 │ │ │门 │ │门 │ │ │ │ │口│卫│」│口│盈│口│口│口│├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼─┼─┼─┼─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┤│曰│网│下│ │ │门│ │ │ │ │门 │ │ │日 │ │ │厂- │厂 │ │ │日│叼 │口│性│妇│门│口│├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼─┼─┼─┼───┼─┼─┴─┼─┼─┤│口│习│刀│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │尸 │厂 │曰 │厂 │门 │ │ │厂│训 │曰│闪 │曰│口│├─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┼────┼────┼─┼─┼─┼───┼─┼───┼─┼─┤│口│国│口│门 │口│口│口│口│厂 │曰 │门 │曰 │口 │口 │口 │口 │口 │口 │口│口│[ │1 │口│口 │剐│口│└─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴────┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴────┴────┴─┴─┴─┴───┴─┴───┴─┴─┘图1光学石英玻瑞的光谱透过曲线
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