光学镀膜是指在光学零件表面上镀上一层(或多层)金属(或介质)薄膜的工艺过程。在光学零件表面镀膜的目的是为了达到减少或增加光的反射、分束、分色、滤光、偏振等要求。常用的镀膜法有真空镀膜(物理镀膜的一种)和化学镀膜。镀膜是用物理或化学的方法在材料表面镀上一层透明的电解质膜,或镀一层金属膜,目的是改变材料表面的反射和透射特性。在可见光和红外线波段范围内,大多数金属的反射率都可达到78%~98%,但不可高于98%。无论是对于CO2激光,采用铜、钼、硅、锗等来制作反射镜,采用锗、砷化镓、硒化锌作为输出窗口和透射光学元件材料,还是对于YAG激光采用普通光学玻璃作为反射镜、输出镜和透射光学元件材料,都不能达到全反射镜的99%以上要求。不同应用时输出镜有不同透过率的要求,因此必须采用光学镀膜方法。为各种应用需要,利用高反射膜制造偏振反光膜、彩色分光膜、冷光膜和干涉滤光片等。黄石光学镀膜材料怎么样
镀膜设备可以进行半透明真空电镀;针对现代消费电子类产品越来越新潮的外形设计,现在前端的电子产品的隐藏式显示屏,即采用了半透明真空电镀技术,其原理是,在LED显示屏的外面配置一层经过半透明真空镀加工的透明塑胶视窗,在设备未开启的状态下,其LED显示面板是隐藏看不见的,当设备通电开启后,显示面板上的LED发光字体可以透过电镀塑胶视窗被消费者或者用户看到,从而大幅度提高产品的科技感和时尚感。而且环保无毒;真空电镀技术是一种通过物理的方式将融化的金属离子附着于塑胶产品的表面形成镀膜层的工艺,整个加工过程无需添加任何化学品或化学制剂,是一种天然无毒环保的加工工艺,随着全球对绿色环保的重视力度加大,通过化学方式进行水电镀加工工艺由于存在三价铬、六价铬等非环保的原因已渐渐淡出前端电子消费品、食物相关用品、玩具品及相关行业了。镀膜材料哪个好镀膜镀一层金属膜,目的是改变材料表面的反射和透射特性。
光学镀膜材料:氟化物类 :氟化钍:作为1/4波厚抗反射膜普遍使用来作玻璃光学薄膜,且有大约120NM真实紫外线到大约7000nm的中部红外线区域里透过性能良好;氟化镁:它们的局限性都是缺乏完全致密性。透过性在高温时移到更长的波长,所以目前它们只能用在红外膜;铈氟化物:它们的局限性都是缺乏完全致密性。透过性在高温时移到更长的波长,所以目前它们只能用在红外膜;氟化钙:该材料与钼钽,钨舟接触时折射率将降低,因此需要用铂或陶瓷皿;氟化钡等。
高功率光学镀膜的制造之材料的选择:在诸如紫外 (UV) 或可见光/近红外 (VIS-NIR) 区域等特定电磁波谱波长范围内工作时,需要使用不同的材料。视应用是需要高功率连续照射还是需要高功率脉冲照射而定,也会使用不同的材料。例如,连续波(CW) 激光 会导致光学镀膜升温和熔化,而短脉冲激光可以产生强度高的电磁场。遗憾的是,镀膜设计师受限于高功率应用所适用的材料数量。例如,高反射性反射镜镀膜的制作方式是交替采用厚度为四分之一波长的高折射率或低折射率材料层。这种材料堆叠设计可以大幅改变镀膜的激光损伤阈值 (LIDT)。例如,只需添加厚度为一半波长的低折射率材料层就可以大幅提高 LIDT。选择适当的低折射率和高折射率材料时,介电金属氧化物凭借其低吸收能力获得镀膜技术人员的青睐。二氧化硅 (SiO2) 已获得普遍接受,是低折射率层的普遍选择,但是,选择高折射率层的材料并不简单:钛、钽、锆、铪、钪和铌的氧化物都是受欢迎的选择。采用预熔化材料进行镀膜,能提高坩埚的装填量,减少预熔时间,提高材料的利用率,并有可能提高薄膜的性能。
具有高消光系数和稳定光学性能的金属通常被选为金属薄膜材料。一般金属具有较大的消光系数。当光束从空气到金属表面时,进入金属的光振幅迅速衰减,使金属内部的光能降低,反射光能量增加。消光系数越大,光幅衰减越快。进入金属的光能越小,反射率越高。在紫外光区常用的金属薄材料是铝。在可见区域,通常使用铝和银。金、银和铜通常用于红外区。此外,铬和铂常被用作某些特殊薄膜的薄膜材料。由于铝、银、铜等材料易在空气中氧化,降低其性能,必须用介电膜保护。常用的保护膜材料有氧化硅、氟化镁、硅、三氧化二铝。光学镀膜具有丝印、热转印、激光雕刻、绘图工艺,可获得多种色调的耀眼光泽。黄石光学镀膜材料怎么样
传统蒸发中原子的能量只约0.1eV。黄石光学镀膜材料怎么样
光学镀膜通常适用于特定的入射角和特定的偏振光,例如S偏振,P偏振或随机偏振。如果射入镀膜的光线角度与其设计入射角不同,将导致性能显着降低,如果入射角度与设计入射角偏差非常大,可能会导致镀膜功能完全丧失。 类似地,使用与设计偏振光不同的偏振光会产生错误的结果。光学镀膜由沉积电介质和金属材料制作而成,如交替薄膜层中的五氧化二钽(Ta2O5)和/或氧化铝(Al2O3)。为使应用中的干涉达到较大或较小,镀膜通常具有四分之一波长光学厚度(QWOT)或半波光学厚度(HWOT)。这些薄膜由高折射率和低折射率层交替制成,从而诱发干涉效应。黄石光学镀膜材料怎么样
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