透过率达理论极限98.5%
通过3D打印结合热等静压制成,可在高温下保持高红外透过率,适用于恶劣环境下的光学器件。
Shuaipeng, Wang · 74296161 · Beining, Li · Feng, Tao · 王小锋 · 熊小波 · Li, Jiangchun · 姜本学 · 张龙 · 何进 · 李菲
Additive Manufacturing 2024
Y2O3和MgO晶粒均匀互穿形成纳米复合结构,有效降低晶界散射,使红外透过率达到理论值的98.5%。
材料挤出工艺结合热等静压,能以200 µm分辨率打印各种复杂形状的透明陶瓷,突破了传统成型限制。
在高温下保持良好的红外成像能力,耐温性能相比经典蓝宝石红外窗口材料有显著提升,适合恶劣环境。
多相纳米复合结构不仅优化光学性能,还允许针对力学、热稳定、化学耐受等性能进行协同设计。