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一种亚毫米级梯度折射率红外透明硫系玻璃及其制备方法技术

技术编号:40912276 阅读:27 留言:0更新日期:2024-04-18 14:40
本发明专利技术公开的亚毫米级梯度折射率红外透明硫系玻璃由n层折射率不同的亚毫米级的硫系玻璃层构成,n≥2,沿硫系玻璃轴向方向的n层硫系玻璃层的折射率以固定或非固定的折射率差依次减小或依次增大,每层硫系玻璃层含有两种或两种以上具有不同折射率并混合均匀的硫系玻璃组分,该两种或两种以上硫系玻璃组分的玻璃转变温度T<subgt;g</subgt;均高于300℃,n层硫系玻璃层的最大折射率差为0.3,单层硫系玻璃层的厚度为50~500μm,n层硫系玻璃层的厚度为0.1~50mm,直径范围为3~50mm。该硫系玻璃在2~14μm波段具有>60%的高红外透过率,折射率差可达0.3,且其梯度折射率结构可调谐,可应用于高光学质量的光学器件。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及梯度折射率红外玻璃的制备方法,尤其涉及一种亚毫米级梯度折射率红外透明硫系玻璃及其制备方法


技术介绍

1、光学系统的设计需要平衡系统的成本、复杂性、尺寸和重量并满足性能和寿命的要求。不断涌现新的光学制造方法可为光学设计提供更多的自由度。在传统光学成像系统中,由于每个光学元件内部结构的材料参数都是固定的常数,只能通过独立地改变每个组件的结构参数,才能达到优化透镜系统性能的目的。这是因为当不同波长的光在经过均匀的透镜时,将会在透镜表面产生不同程度的菲涅尔反射,这必然会引起光学系统的成像产生失真。因此,为了避免成像失真,传统的红外光学系统通常是基于多个不同参数的红外光学透镜组合而成,但存在光学系统复杂、体积庞大、光束耦合性能弱等问题。特别是当光每经过一个透镜时都将会在其表面产生反射,导致严重的光衰减,光学系统成像质量较差。而通过设计特定折射率分布的梯度折射率元器件不仅可以像传统光学成像系统一样,实现对光的弯曲、汇聚和偏折等功能,而且能够大大减少光的折射损耗和衰减程度、透镜的数量以及重量,从而提高光学系统的成像性能。因此,为满足在军用和民用领域以及复本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种亚毫米级梯度折射率红外透明硫系玻璃,其特征在于,所述的硫系玻璃由n层折射率不同的亚毫米级的硫系玻璃层构成,n≥2,沿所述的硫系玻璃轴向方向的n层硫系玻璃层的折射率以固定或非固定的折射率差依次减小或依次增大,每层硫系玻璃层含有两种或两种以上具有不同折射率并混合均匀的硫系玻璃组分,该两种或两种以上硫系玻璃组分的玻璃转变温度Tg均高于300℃,n层硫系玻璃层的最大折射率差为0.3,单层硫系玻璃层的厚度为50~500μm,n层硫系玻璃层的厚度为0.1~50mm,直径范围为3~50mm。

2.根据权利要求1所述的一种亚毫米级梯度折射率红外透明硫系玻璃,其特征在于,所述的两种或两...

【技术特征摘要】

1.一种亚毫米级梯度折射率红外透明硫系玻璃,其特征在于,所述的硫系玻璃由n层折射率不同的亚毫米级的硫系玻璃层构成,n≥2,沿所述的硫系玻璃轴向方向的n层硫系玻璃层的折射率以固定或非固定的折射率差依次减小或依次增大,每层硫系玻璃层含有两种或两种以上具有不同折射率并混合均匀的硫系玻璃组分,该两种或两种以上硫系玻璃组分的玻璃转变温度tg均高于300℃,n层硫系玻璃层的最大折射率差为0.3,单层硫系玻璃层的厚度为50~500μm,n层硫系玻璃层的厚度为0.1~50mm,直径范围为3~50mm。

2.根据权利要求1所述的一种亚毫米级梯度折射率红外透明硫系玻璃,其特征在于,所述的两种或两种以上硫系玻璃组分选用的玻璃体系的摩尔组成按化学式表示为(100-x)ga2s3-xla2s3和/或(100-x)ga2s3-xges2,其中10≤x≤80。

3.根据权利要求1所述的一种亚毫米级梯度折射率红外透明硫系玻璃,其特征在于,所述的两种或两种以上硫系玻璃组分的玻璃转变温度差δtg为0~40℃,折射率差为0.01~0.3。

4.一种权利要求1-3中任一项所述的亚毫米级梯度折射率红外透明硫系玻璃的制备方法,其特征在于,将两种或两种以上具有不同折射率的硫系玻璃组分分别按照不同的质量比混合均匀,得到多种不同的复合玻璃粉末,再将多种不同的复合玻璃粉末与有机粘接剂分别按照不同的质量比混合均匀,得到具有梯度折射率的多种不同的硫系玻璃浆料,之后利用丝网印刷工艺将具有梯度折射率的多种不同的硫系玻璃浆料依次沉积在玻璃基片上,最后除去有机粘接剂并烧结,得到亚毫米级梯度折射率红外透明硫系玻璃。

5.根据权利要求4所述的一种权利要求1所述的亚毫米级梯度折射率红外透明硫系玻璃的制备方法,其特征在于,具体制备步骤如...

【专利技术属性】
技术研发人员:谭林玲李赛辉康世亮林常规高成伟戴世勋
申请(专利权)人:宁波大学
类型:发明
国别省市:

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