UV 차단 유리 필터는 자외선(UV) 빛을 차단하도록 특별히 설계된 광학 소재입니다. 광학장비, 사진, 현미경, 레이저기술, 태양광발전 등 다양한 분야에서 널리 활용되고 있다...
광학유리의 발전과 광학기기의 발전은 떼려야 뗄 수 없는 관계입니다. 광학 시스템의 새로운 개혁은 종종 광학 유리에 대한 새로운 요구 사항을 제시하여 광학 유리의 개발을 촉진합니다. 마찬가지로, 새로운 유형의 유리를 성공적으로 시험 생산하면 광학 기기의 개발이 촉진되는 경우가 많습니다.
광학 부품을 만들기 위해 사람들이 사용한 최초의 광학 재료는 천연 결정체였습니다. 고대 아시아에서는 수정을 렌즈로 사용했고, 고대 중국에서는 천연 전기석(차거울)과 황수정을 사용했다고 합니다. 고고학자들은 이집트와 우리(전국시대) 사람들이 약 3,000년 전에 이미 유리를 만들 수 있었다는 것을 증명했습니다. 그러나 유리를 유리나 거울로 사용하기 시작한 것은 13세기 베니스에서였습니다. 엥겔스는 그의 『자연의 변증법』에서 이를 당시의 뛰어난 발명품 중 하나로 간주하여 높이 평가했습니다. 이후 천문학자와 항해술의 발전 요구로 인해 갈릴레오, 뉴턴, 데카르트 등도 유리로 망원경과 현미경을 만들었습니다. 16세기부터 유리는 광학 부품 제조의 주요 재료가 되었습니다.
17세기에는 광학 시스템의 무색 문제가 광학 기기의 핵심 문제가 되었습니다. 이때 유리 조성의 개선과 유리에 산화납의 도입으로 인해 Hull은 1729년에 첫 번째 무색 렌즈를 획득했습니다. 이후 광학 유리는 크라운 유리와 플린트 유리의 두 가지 주요 범주로 나누어집니다.
1768년 지난(Jin Nan)은 프랑스 최초로 점토봉으로 저어 균일한 광학유리를 생산함으로써 독자적인 광학유리 제조 산업을 확립하기 시작했습니다. 19세기 중반에는 프랑스의 Para-Muntu Company(1872), 영국의 Chance Company(1848), 독일의 Schott Company(1848) 등 여러 선진 자본주의 국가들이 자체 광학 유리 공장을 차례로 설립했습니다.
광학기기는 19세기에 큰 발전을 이루었습니다. 제1차 세계대전을 앞두고 독일은 군용 광학기기의 급속한 발전을 위해 광학유리 품종의 희소성 한계를 극복할 것을 요구했습니다. 이때 유명한 물리학자 A Yuan이 Short's Factory 작업에 합류했습니다. 그는 BaO, B2O3, ZnO, P2O3 등과 같은 새로운 산화물을 유리에 첨가하고 이것이 유리의 광학 상수에 미치는 영향을 연구했습니다. 이를 바탕으로 바륨크라운, 붕소크라운, 아연크라운 등의 유리종류를 개발함과 동시에 특수상대부분분산 플린트유리도 시험생산하였다. 이 기간 동안 광학 유리의 종류가 크게 확대되어 상대적으로 완전한 카메라 및 현미경 대물렌즈 세트가 광학 기기 분야에 등장했습니다.
1930년대까지만 해도 대부분의 작업은 쇼트팩토리(Short Factory)를 기반으로 이루어졌다. 1934년에는 독일의 SK-16(620/603), SK-18(639/555) 등 일련의 귀중한 유리가 확보되었다. 지금까지는 광학유리 발전의 한 단계라 볼 수 있다.
제2차 세계대전 전후에는 항공 사진, 자외선 및 적외선 분광계, 첨단 사진 대물렌즈 등 다양한 광학 기기가 개발되면서 광학 유리에 대한 새로운 수요가 나타났습니다. 이때 광학유리 역시 그에 맞춰 새로운 발전을 이루었습니다. 1942년 미국의 모리(Morey)와 이후 소련, 독일의 과학자들이 연속적으로 묽은 산화물과 분산된 산화물을 유리에 도입하여 유리의 종류를 확대하고 독일의 LaK, LaF, 소련의 CTK, TAF 등과 같은 고굴절률, 저분산의 광학유리 시리즈를 얻었습니다. 한편, 저굴절률, 대분산 유리에 대한 연구도 진행되어 다음과 같은 플루오로티타늄 규산염 시스템을 갖춘 일련의 광학유리를 얻었습니다. 소련 LF-9, LF-12, 독일 F-16 및 기타 품종.
다양한 신형 광학유리는 가공이나 응용 성능에 다소 결함이 있다는 사실로 인해 광학유리 분야를 연구하고 확장하는 동시에 다양한 신형 광학유리의 물리적, 물리화학적 특성을 개선하려는 노력도 이루어지고 있습니다. 그리고 생산 과정에서 많은 작업이 이루어졌습니다.
위의 역사적 발전 과정을 살펴보면, 광학유리의 향후 발전 방향은 다음과 같을 것으로 예측할 수 있습니다.
① 굴절률이 매우 높은 유리를 생산합니다.
② 특별한 상대적 부분분산을 통해 유리를 생산합니다.
③ 적외선 및 자외선 광학유리를 개발한다.
④ 방사성 THO2, 독성 BcO, Sb2O3 등과 같은 유리의 바람직하지 않은 특정 성분을 교체하십시오.
⑤ 유리의 화학적 안정성을 향상시킵니다.
⑥ 유리의 투명성을 높이고 방사선에 의한 얼룩을 방지합니다.
⑦ 새로운 유형의 유리 가격을 낮추기 위해 기술 프로세스를 개선합니다.