Ruby Rod Laser Technology Strumenti medici a base di zaffiro sintetico Dia 1×7cm
Dettagli:
Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | ZMSH |
Numero di modello: | RUBY ROD |
Termini di pagamento e spedizione:
Tempi di consegna: | 2-4 settimane |
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Termini di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate |
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Materiale: | Rubino sintetico (ossido di alluminio) | Diametro: | ipicamente varia da pochi millimetri a centimetri, a seconda dell'applicazione |
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Distanze: | Personalizzabile in base a requisiti specifici | Intervallo di lunghezza d'onda: | La lunghezza d'onda tipica del laser Ruby è di 694 nanometri (spettro arancione-rosso) |
Indice di rifrazione: | L'indice di rifrazione di Ruby e' approssimativamente 1.77 | Larghezza della linea laser: | Dipende dalla progettazione del laser e dalla regolazione |
Conduttività termica: | Circa 0,035 W/ ((cm·K) | Durezza: | Circa 9 sulla scala di Mohs |
Evidenziare: | Sapphire di rubino sintetico a laser,Rubino Sapphire Rod,Strumenti medici |
Descrizione di prodotto
ruby rod Tecnologia laser Strumenti medici realizzati in zaffiro sintetico di diametro 1×7cm
l'abstract di rubino
Il Ruby Rod, un componente cilindrico tipicamente realizzato in rubino sintetico (ossido di alluminio), incorpora proprietà ottiche e fisiche uniche che lo rendono indispensabile in diverse applicazioni.Diametri da millimetri a centimetri e lunghezze personalizzabili, queste barre servono come elementi fondamentali nella tecnologia laser, in particolare nella creazione di laser rubino con una lunghezza d'onda caratteristica di 694 nanometri, che emettono una luce vivace arancione-rosso.Indice di rifrazione, approssimativamente 1.77, mostra la loro idoneità per applicazioni ottiche.
La conduttività termica dei rubini, pari a circa 0,035 W/ ((cm·K), e la loro eccezionale durezza, pari a circa 9 sulla scala di Mohs,contribuire alla loro resilienza in ambienti difficiliQuesta robustezza, unita a una buona stabilità a temperatura, posiziona i Ruby Rods come componenti fondamentali nei dispositivi medici estetici per procedure come la rimozione laser del tatuaggio e il trattamento delle lesioni pigmentate.
Oltre alle applicazioni mediche, i Ruby Rods trovano ampio uso nella ricerca ottica, nei processi industriali come il taglio e la saldatura laser e nella taratura di strumenti ottici come gli spettrometri.Le loro proprietà fluorescenti, dipendenti da specifiche lunghezze d'onda e condizioni di eccitazione, li rendono preziosi negli esperimenti scientifici.
Nel campo dell'istruzione, i rubinetti svolgono un ruolo vitale nell'illustrare i principi ottici e i concetti laser.derivante da una combinazione di precisione ingegneristica ed eccellenza dei materiali, rendono indispensabili i Ruby Rods per far progredire la tecnologia, promuovere la ricerca e facilitare applicazioni innovative in una vasta gamma di settori.
la caratteristica principale della canna di rubino
Le barre di rubino, realizzate prevalentemente con rubino sintetico (ossido di alluminio), vantano caratteristiche chiave che le distinguono in varie applicazioni.di larghezza variabile da pochi millimetri a centimetriQuesta flessibilità si estende alle lunghezze personalizzabili, adattando le barre alle esigenze specifiche.
La loro importanza è legata al loro ruolo nella tecnologia del laser. Le barre di rubino sono componenti essenziali dei laser di rubino, emettendo luce coerente ad una lunghezza d'onda di circa 694 nanometri.contribuendo al loro caratteristico spettro arancione-rossoL'indice di rifrazione unico di circa 1,77 sottolinea la loro idoneità per applicazioni ottiche, garantendo una diffusione efficiente della luce.
Le barre di rubino presentano una durezza eccezionale, con un punteggio di circa 9 sulla scala di Mohs, mostrando la loro durata e resilienza.035 W/ ((cm·K), contribuisce alla loro stabilità in ambienti termici difficili, rendendoli parte integrante dei dispositivi estetici medici come gli strumenti di rimozione del tatuaggio laser.
Le proprietà fluorescenti delle barre di rubino, dipendenti da lunghezze d'onda specifiche e condizioni di eccitazione, ne aumentano l'utilità negli esperimenti scientifici e nella ricerca ottica.queste barre trovano applicazione nei processi di taglio e saldatura laser, mostrando la loro versatilità in tutti i settori.
Oltre ai loro aspetti funzionali, le barre di rubino svolgono un ruolo fondamentale in ambito educativo, servendo come dimostrazioni tangibili di principi ottici e concetti laser.combinato con la loro ingegneria di precisione, posiziona le barre di rubino come strumenti inestimabili per far progredire la tecnologia e guidare l'innovazione in diversi settori, dall'estetica medica alla ricerca scientifica e oltre.
La vetrina di Ruby Rod
Applicazione della barra di rubino
Le barre di rubino, prodotte prevalentemente da rubino sintetico (ossido di alluminio), racchiudono una serie di caratteristiche chiave che le rendono indispensabili in un ampio spettro di applicazioni.di larghezza superiore o uguale a 2 mmInoltre, le loro lunghezze sono personalizzabili, consentendo configurazioni su misura per soddisfare esigenze specifiche.
Un'applicazione distintiva delle barre di rubino risiede nella tecnologia laser, dove fungono da componenti essenziali nei laser di rubino.Emettono luce coerente ad una lunghezza d'onda distintiva di circa 694 nanometri, queste barre contribuiscono alla creazione di laser con uno spettro vibrante arancione-rosso.77, sottolinea ulteriormente la loro idoneità per applicazioni ottiche, garantendo una efficace propagazione e manipolazione della luce.
L'eccezionale durezza delle barre di rubino, con un punteggio di circa 9 sulla scala di Mohs, è una testimonianza della loro durata e resistenza.con una conduttività termica lodevole di circa.035 W/(cm·K), stabilisce la loro stabilità anche in ambienti termici difficili.specialmente negli strumenti di rimozione del tatuaggio laser, in cui precisione e affidabilità sono fondamentali.
Oltre alle loro caratteristiche fondamentali, le proprietà fluorescenti delle barre di rubino, dipendenti da lunghezze d'onda specifiche e condizioni di eccitazione,migliorare la loro utilità negli esperimenti scientifici e nella ricerca otticaIn contesti industriali, queste barre sono fondamentali in processi come il taglio e la saldatura a laser, dimostrando la loro versatilità ed efficacia in tutti i settori.
Oltre al loro significato funzionale, le barre di rubino svolgono un ruolo cruciale in contesti educativi, servendo come strumenti tangibili e illustrativi per trasmettere principi ottici e concetti laser.Questo valore educativo, unita all'ingegneria di precisione incorporata nelle barre di rubino, le posiziona come strumenti inestimabili per far progredire la tecnologia e promuovere l'innovazione in diversi settori.Dall'estetica medica alla ricerca scientifica, l'aspetto essenziale della barra rubino risiede nella sua capacità di combinare l'eccellenza materiale con la versatilità funzionale, plasmando così i progressi in vari settori tecnologici.
Applicazione della canna di rubino Proprietà fisiche e ottiche
Densità | 30,98 g/cc | Indice di rifrazione a 700 nm | 1.7638 Ray ordinario | ||
Punto di fusione | 2040° | 1.7556 Straordinario Ray | |||
Modulo di Young | 345 Gpa | Birefringence | 0.008 | ||
MOR | 425 MPa | Indice di rifrazione contro concentrazione di cromo | 3 x 10-3(Δn / % Cr2O3) | ||
Forza di compressione | 20,0 Gpa | Durata di vita fluorescente a 0,05% Cr2O3 | 3 ms a 300 K | ||
Durezza | 9 Mhos, 2000 Knoop | Larghezza di linea fluorescente (R)1) | 5.0 Å a 300K | ||
Espansione termica | 20° a 50° C | 50,8 x 10-6 / ° C | Lunghezza d'onda di uscita (R)1) | 6.94.3 nm | |
Da 20° a 200° C | 70,7 x 10-6 / ° C | Grandi fasce di pompaggio | 404 nm e 554 nm | ||
Conduttività termica | a 0° C | 460,02 W/ (m•K) | |||
a 100° C | 25.10 W/ (m•K) | ||||
a 400°C | 120,55 W/ (m•K) | Tutti i valori sono per il materiale con orientamento a 60° |
Materiale e specifiche di fabbricazione
Materiale | |||
Orientazione cristallografica, ottica (asse c) verso l'asse delle barre | 60° entro 5° | ||
Concentrazione di dopante: Cr2O3Percentuale in peso Sostituzione di Al2O3 | 00,05% ± 0,005% | ||
00,03% ± 0,005% | |||
Qualità ottica, interferometro a doppio passaggio impostato per le frangie minime nella barra, tutti i diametri a 1,00" (25,4 mm) | Grado SIQ | Classe SELECT | |
0.5 frange/pollice di lunghezza | 0.25 frange / pollice di lunghezza | ||
Diametro senza nucleo | 0.756" e minori | 0.625" e minori | |
Bolle, inclusioni, punti di dispersione visti con luce bianca,focalizzata dall'illuminatore e sotto polarizzatori incrociati | Libero da imperfezioni visibili ad occhio nudo | ||
Fabbricazione | |||
Tolleranza di diametro | ± 0,001" (0,025 mm) | ||
Tolleranza di lunghezza | (Piano / Piano) | ± 0,030" (0,75 mm) | |
Finitura del barile - Standard | CLA da 30 micro pollici | ||
Finitura in botte lucidate - Ordine speciale | 80 - 50 | ||
Fusoliera di finitura | 0.005" / 0.010" (0.1 / 0.25 mm) tipo di raggio non focalizzante; bisella a 0.013" consentito rimuovere i frammenti su grandi barre | ||
Caramelle | Fino a 0,012 " (0,3 mm) consentito di giacere nella zona di bevel e estendersi nella superficie del barile | ||
Piatto | Diametro della canna 0,590" (15 mm) e inferiore | 1 / 10 ° onda su 90% di diametro | |
Diametro della canna: 16 mm e più | < 1 / 5 ° onda su 90% di diametro | ||
Parallelismo delle facce delle estremità (misurato geometricamente con autocollimatore e tavola rotante di precisione; 2 letture di rotazione di 90°) | |||
Piano / Piano | 10 secondi di arco o meno | ||
Cuneo / Cuneo | 20 secondi di arco o meno | ||
Brewster / Brewster | 30 secondi di arco o meno | ||
Perpendicolarità delle facce terminali sull'asse della canna | Norme | 5 minuti di arco o meno | |
Ordine speciale | 2 minuti di arco o meno | ||
Finitura superficiale (vista in basso angolo, luce riflessa da alta intensità) | Norme | 20 - 10 | |
illuminatore per microscopi con condensatore, ad occhio nudo e lente a 5X) | Ordine speciale | 10 - 5 | |
Angolo Brewster | 20° 34' | ||
Tolleranza dell'angolo Brewster | ± 30 minuti | ||
Angolo di cuneo | Da 15' a 8° | ||
Tolleranza dell'angolo di cuneo | ± 10 minuti | ||
Rivestimento antiriflesso | Fluoruro di magnesio a strato singolo, adatto al funzionamento con laser ad alta potenza. | ||
Risponde alla resistenza all'aderenza e all'abrasione di MIL - C - 48497 |
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