全光線透過率 % 90 90 91 屈折率1639 1614 15 1584 アッベ数23 26 28 30 複屈折 (クロスニコル法)は前節で述べた主軸方位と複屈折位相差に対応 します。光の伝播方向の単位長さあたりの複屈 折位相差は屈折率の差として得られ、分子の配 向率や残留応力の指標となり、樹脂やガラス製 品の高品質化のための評価に役立てられます。 偏光計測装置の構成測定の精度 紫外バンド ± 3×106 、
レンズの素材について メガネ Hattori Opticians Inc メガネの服部
ガラス 樹脂 屈折率
ガラス 樹脂 屈折率-MKSA単位系 あるいは 国際単位系 (SI)では、屈折率 n は、真空中の 光速度 c を媒質中の光速度 v (より正確には 位相速度 )で割った値で表される。 n = c v = ϵ μ ϵ 0 μ 0 {\displaystyle n= {\frac {c} {v}}= {\sqrt {\frac {\epsilon \mu } {\epsilon _ {0}\mu _ {0}}}}} ここでμ、εは材質の 透磁率 、 誘電率 μ 0 、ε 0 は真空の透磁率、誘電率屈折率が 1 より大きい媒質(水やガラスなど)の中では、光の進行速度は波長に依存し、波長が短い程進行速度が遅くなります ≪ ※3 ≫ 。 従って、上記の説明において、波長が短い程、素元波 a 1 、b 1 、c 1 の伝播速度が遅くなりますので、より大きく屈折することになります。
21屈折率n x n は屈折率、 x はスペクトル線あるいは波長。 本カタログの無色光学ガラスの屈折率は表 1 中の スペクトル線の屈折率で表示して、 最小偏差角法によって測定されます 。 試験装置 ドイツ TRIOPTICS 会社 Spectromaster Uv 可視赤外線精密屈折計;もちろんガラスレンズにも屈折率の違う沢山の種類があります。 現在プラスチックレンズの屈折率には以下の種類があります。 150 cr39と呼ばれる一番最初のプラスチックレンズ素材、度数によってはとても厚い、透明感が高いが脆い。 153 トライベックスと呼ばれる非常に丈夫で 図3に示すように、今回開発したガラスの屈折率は波長633 nmで165程度であり、シリコーンやエポキシ、ポリカーボネイトといった樹脂、 BK7ガラスや、 ソーダライムガラスに比べて高い。この屈折率は、工業的に用いられている半導体素子の屈折率との差が小さいので、発光素子に用い
Ta量を削減した高屈折率低分散光学ガラスの開発 特集レアメタル 〒196―8510 東京都昭島市武蔵野3―3―1 TEL 042―546―2576 FAX042―546―25 E―mailTomoaki_Negishi@sngwelshoyacojp, Kosuke_Yamaguchi@sngwelshoyacojp 11 N qNa2CO3 CaCO3 BaCO3 H3BO3 Al(OH)3 La2O3 TiO2 Nb2O5 Ta2O5 WO3 o A / 500g ¥1,400光線透過率(%t) 0 400 600 800 1000 10 1400 1600 1800 00 2400 波長(nm) 屈折率 ガラス転移温度 曲げ弾性率 曲げ強度 引張弾性率 引張強度 難燃性 特 性 k26rk22re48rf52rt62r330r480r 単 位 条 件 astm d542 jis k7121 iso 178 iso 178 iso 527 iso 527 iec250℃ g/ 10min mpa mpa mpa mpa % %降伏 破壊 ul規格高屈折率、低複屈折、低環境負荷を備えたIupizeta EPシリーズの技術背景 三菱ガス化学独自のジオールdataライブラリーの抜粋 diol monomer 構造式 Tg 屈折率 複屈折符号 複屈折強度 (430nm) BPA 150℃ 158 + 63 TCDDM 70℃ 153 + 18 4,4BP 160℃ 160 + 135 ISB 165℃ 150 + 35
屈折率(アッベ屈折計を使用した測定方法)は、成形品やシート、フィルム、液体などの屈折率を測定します。屈折率とは、光が空気中からある物質中に入射したときの、入射角αと屈折角βの正弦比(sin α/sin β)で、光の波長や温度により変化します。 屈折率(ベッケ線法)は、粉体や粒状材料屈折率 nD D 542 152~155 ― 160~163 149~153 159~16 156~157 ― 154 ― 154 ― 149 148 ― 148~15 透明性 ― 透~不透明 透~不透明 透~不透明 透~不透明 透明 透明 透~不透明 透~不透明 透~不透明 透~不透明 透明 透~不透明 半透~不透明 半透~不透明 透~不透明 吸水率 % (24h318mm厚) Dガラスビーズ事業部 光線透過率 — K % 屈折率 — K 7142 — 158 160 160 161 光弾性係数 — — cm²/dyn — — — 130×1012 電気的 絶縁破壊強さ — K 6911 kV/mm 110 1 126
Feature ガラスはその組成を調整することにより、屈折率を始めとして様々な物性の制御、及び機能の付与が可能です。 また、ガラス特有の性質を利用して以下のような効果が得られます。 ガラスの特徴である屈折率調整の自由度を生かして、複合材料の光線透過率を制御することが可能です。 ガラスのモース硬度は4~6であり、複合材の表面硬度を向上させること 熱膨張係数はガラスの10倍 程度あるため,温 度変化に より屈折率はガラスの40~60倍 変化し,無 視できない 量となる 4) 経年変化 光学的用途は耐久消費材的な要素が 強いので,成 形加工直後には十分な精度が得られても使(樹脂の場合、屈折率が低い方がアッベ数は高くなる傾向) 高アッベ数=色収差が小さい=色のにじみやボケが少ない 特徴2:屈折率特性が Corning EXGと類似 用途 基材ガラスの貼合用樹脂またはスペーサー用樹脂 ガラスから樹脂への一部置き換え、等 N151透過率 ガラスにN151をコート(厚み
ガラスとともに,ポリマーの屈折率とアッ ベ数を示した。両者とも全体的には,高屈 折率は低アッベ数,低屈折率は高アッベ数の傾向であ るが,無機系光学ガラスは屈折率,アッベ数ともに広 い範囲に分布している。ケイ酸塩を主体とする無機 光学用透明樹脂の基礎、屈折率制御および光吸収・散乱メカニズムと高透明化 ~光学用透明ポリマー材料の開発、設計に必要な基礎知識を理解する講座です~ ※受付を終了しました。最新のセミナーはこちら 再開催・社内研修をリクエストする セミナー概要 略称 光学用透明樹脂 セミ「オプトガラスリペアー」は光硬化性樹脂により構成され、 ガラスとは異材質であるが、使用する樹脂成分を調整する ことにより、透明性に加えて硬化後の屈折率がガラスと一致 するよう設計を行った。 その結果、ガラス内部の補修箇所が 目視では全く判別できない程の良好な仕上がり性を
利用した製品である。表3-3に主な透明樹脂の屈折率を示す。 表3-3 各種透明樹脂の屈折率 樹 脂 屈 折 率 デルペットtm 149 ポリスチレン 160 AS樹脂 157 ポリカーボネート 159 硬質塩化ビニル高屈折率ポリエステル微粒子です。 水溶液中に 安定して分散しています。 粒子サイズの制御も 可能です。 TEL ファイン材料事業部(直通) 受付時間:900~1730 (土日祝日および当社指定休業日を除く) メールでのお問い合わせ・ カタログ高屈折率 / 低屈折率樹脂 一般的な樹脂の屈折率は 15 程度で高屈折率ガラス、結晶材料の接着の際、 高い反射損失が生じ、問題がありました。 NTTAT 社では光通信用接着剤のベース技術である屈折率制御技術、 低損失化技術をもとに 16 以上の高屈折率
全光線透過率 92% 92% % haze1) 025 016 091 屈折率2) 152 149 159 x157 化学強化 ガラス pmma pc 比重 12 24 12 12 曲げ弾性率2) 30gpa gpa 35gpa 25gpa 破断ひずみ3) 70% 09% 50% 85% 破壊形態4) 延性 脆性 脆性 延性 x157 x157hc pmma mr58 鉛筆硬Glass, Flint, Heaviest 1 フリントガラス、鉛ガラス Glass, Flint, Heavy フリントガラス、鉛ガラス Glass, Flint, Lanthanum 180 ランタンフリントガラス Glass, Flint, Light 軽フリントガラス Glass, Flint, Medium ミディアムフリントガラス Glen 144 グレン耐熱温度 (連続) x105 /℃ 荷重たわみ温度 (045/18 MPa) ℃ - 5025 脆化温度 ℃ - 線膨張率 105 K1 48 熱伝導率 W/m·K
屈折率分布 被覆(紫外線硬化型樹脂) 光ファイバ 025mm 一次被覆 二次被覆 光ファイバ 09mm 03mm 11mm 被覆 025mm素線 (紫外線硬化型樹脂) 屈折率分布 屈折率分布 NZDSF (超高速大容量幹線用光ファイバ) 一般的な幹線用光ファイバ 長距離LANにも使用される引張弾性率 MPa アイゾッド衝撃強さ KJ/m 2 1549 シャルピー衝撃強さ KJ/m 2 - 圧縮降伏応力 MPa 曲げ応力 MPa 591 テーバー式耐磨耗 mg/1000 - 熱的性質;カバーガラスの屈折率がscaleviewa2 よりも高いため、球面収差が発生している。(d)scaleviews で透明化した標本を観察している状態。scaleviewa2 とは屈折率が異なるため同じ補正環の位置では球面収差が補正されていない。(c)(e)補正環を調整することで、球面収差が補正される。 図8.透
屈折率 131 水 133 板ガラス 152 ポリカーボネート樹脂 158 鉛ガラス 192 ダイヤモンド 242 比熱 銅 軟 鋼 板ガラス コンクリートアルミニウム 水 (J/kg・K) {cal/g・℃} 377 009 460 011 7 0 7 921 022 4186 099 熱伝導率 空 気 (W/m・K) {kcal/m・h・℃} 002 ゴ ム フルオレン系カルド構造を用いた樹脂の高屈折率・低複屈折化とその応用技術 321 はじめに 321 1 カルド構造の基本的特性とその合成 321 2 高屈折率・低複屈折9,9ジアリールフルオレン(daf)ポリマー 322 21 ポリアルキルエーテル 323 22 含dafポリイミド 323 23 含硫黄高分子 324 24 熱合成石英ガラスSUPRASILPシリーズの屈折率は透明石英ガラスの屈折率とは多少異なります。 石英ガラス技術ガイド2 石英ガラスの光学的特性 アッベ数 γd = nd ‒ 1 nF ‒ nC 部分分散:nF ‒ nC 表2 SUPRASILP 透明石英ガラス n(He, nm) d n (H, nm) F n C(H, nm) 1
屈折率一覧表 下記の表は、よく使用される材料の 屈折率 の一覧表です。 一覧表のそれぞれの材料は、薄膜厚測定に通常必要とされる波長の範囲に応じてリストされています。ユニチカ樹脂事業の製品・事業紹介-ユニファイナーの性能一覧表 MENU サイトマップ ガラス繊維事業部 ;
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