วิธี LHPG สำหรับเส้นใยแซฟไฟร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75-500 ไมโครเมตร สามารถนำมาใช้ในการผลิตเซ็นเซอร์อุณหภูมิสูงจากเส้นใยแซฟไฟร์ได้
คุณสมบัติและประโยชน์
1. จุดหลอมเหลวสูง: เส้นใยแซฟไฟร์มีจุดหลอมเหลวสูงถึง 2072℃ ทำให้มีความเสถียรในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
2. ความต้านทานการกัดกร่อนทางเคมี: เส้นใยแซฟไฟร์มีความเฉื่อยทางเคมีที่ดีเยี่ยมและสามารถต้านทานการกัดกร่อนจากสารเคมีหลากหลายชนิดได้
3. ความแข็งสูงและทนต่อแรงเสียดทาน: ความแข็งของแซฟไฟร์เป็นรองเพียงเพชรเท่านั้น ดังนั้นเส้นใยแซฟไฟร์จึงมีความแข็งสูงและทนต่อการสึกหรอ
4. การส่งผ่านพลังงานสูง: เส้นใยแซฟไฟร์สามารถรับประกันการส่งผ่านพลังงานสูงโดยไม่สูญเสียความยืดหยุ่นของเส้นใย
5. ประสิทธิภาพทางแสงที่ดี: มีการส่งผ่านแสงที่ดีในย่านอินฟราเรดใกล้ และการสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจากการกระเจิงที่เกิดจากข้อบกพร่องของผลึกที่มีอยู่ภายในหรือบนพื้นผิวของเส้นใย
ขั้นตอนการเตรียมการ
เส้นใยแซฟไฟร์ส่วนใหญ่ผลิตโดยวิธีการให้ความร้อนด้วยเลเซอร์ (LHPG) ในวิธีนี้ วัตถุดิบแซฟไฟร์จะถูกให้ความร้อนด้วยเลเซอร์จนหลอมเหลวและดึงออกมาเป็นเส้นใยนำแสง นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมเส้นใยแซฟไฟร์โดยใช้แกนกลางเส้นใย ท่อแก้วแซฟไฟร์ และชั้นนอกที่ประกอบกัน ซึ่งวิธีนี้สามารถแก้ปัญหาความเปราะของวัสดุแก้วแซฟไฟร์ทั้งหมดที่ไม่สามารถดึงออกมาได้ในระยะทางไกล อีกทั้งยังช่วยลดค่าโมดูลัสของยัง (Young's modulus) ของเส้นใยคริสตัลแซฟไฟร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นใยอย่างมาก และทำให้สามารถผลิตเส้นใยแซฟไฟร์ที่มีความยาวมากได้ในปริมาณมาก
ประเภทเส้นใย
1. เส้นใยแซฟไฟร์มาตรฐาน: โดยทั่วไปแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ในช่วงระหว่าง 75 ถึง 500 ไมโครเมตร และความยาวจะแตกต่างกันไปตามเส้นผ่านศูนย์กลาง
2. เส้นใยแซฟไฟร์ทรงกรวย: การออกแบบให้ปลายเส้นใยเรียวลง ช่วยเพิ่มความกว้างของเส้นใย ทำให้สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ในปริมาณมากโดยไม่ลดทอนความยืดหยุ่นในการถ่ายโอนพลังงานและการใช้งานด้านสเปกตรัม
พื้นที่การใช้งานหลัก
1. เซ็นเซอร์ใยแก้วทนความร้อนสูง: ความเสถียรต่ออุณหภูมิสูงของใยแก้วแซฟไฟร์ทำให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในด้านการตรวจวัดอุณหภูมิสูง เช่น การวัดอุณหภูมิสูงในอุตสาหกรรมโลหะวิทยา อุตสาหกรรมเคมี การอบชุบความร้อน และอุตสาหกรรมอื่นๆ
2. การถ่ายโอนพลังงานเลเซอร์: คุณสมบัติการส่งผ่านพลังงานสูงทำให้เส้นใยแซฟไฟร์มีศักยภาพในด้านการส่งผ่านเลเซอร์และการประมวลผลด้วยเลเซอร์
3. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการรักษาทางการแพทย์: คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ยอดเยี่ยมทำให้สามารถนำไปใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสาขาการแพทย์ เช่น การถ่ายภาพทางการแพทย์
พารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 65 ไมโครเมตร |
| รูรับแสงเชิงตัวเลข | 0.2 |
| ช่วงความยาวคลื่น | 200 นาโนเมตร - 2000 นาโนเมตร |
| การลดทอน/การสูญเสีย | 0.5 เดซิเบล/เมตร |
| กำลังรับสูงสุด | 1w |
| การนำความร้อน | 35 วัตต์/(เมตร·เคลวิน) |
XKH มีทีมงานนักออกแบบและวิศวกรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งและประสบการณ์ภาคปฏิบัติมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง และค่ารูรับแสงเชิงตัวเลขของเส้นใย ไปจนถึงข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพทางแสงพิเศษ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ XKH ใช้ซอฟต์แวร์จำลองทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อปรับปรุงแผนการออกแบบหลายครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเส้นใยแซฟไฟร์แต่ละเส้นสามารถตรงกับสถานการณ์การใช้งานจริงของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และบรรลุความสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างประสิทธิภาพและต้นทุน
แผนภาพโดยละเอียด




