{{flagHref}}
製品
  • 製品
  • カテゴリー
  • ブログ
  • ポッドキャスト
  • 応用
  • ドキュメント
|
/ {{languageFlag}}
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
言語を選択
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

光学レンズコーティング用クロムおよびタングステンスパッタリングターゲット

光学レンズにおける金属コーティングの役割

光学レンズは、薄い金属コーティングが施されているとより良く機能する。コーティングはレンズを通過する光の経路を変えることができる。反射を抑えたり、改善したり、光の透過量を変えたりすることができる。層コーティングは、ほとんどのレンズで高強度の光に対抗するためによく使用されます。これは、カメラや科学機器のような多くの機器に必要です。金属層は、レンズの耐損傷性表面を作るためにさらなる利点を提供します。多くの場合、専門メーカーは、実際の用途で十分に機能する最終製品のために、特定の基準に従って設計されたこれらのコーティングを利用しています。

光学コーティング用クロムターゲット

クロムは酸化に対して優れた耐性を持つ強靭な金属です。クロムのスパッタリングターゲットは、明るい外観と耐久性が必要な場合に使用されます。光学レンズの場合、クロムターゲットは耐摩耗性に優れ、厳しい環境条件に耐えるコーティングを生成する。例えば、クロムコーティングは、カメラレンズの耐傷性を向上させることができる。クロムの化学的安定性は大きな利点である。溶融温度が高く、他の層との密着性に優れているため、クロムはコーティングの安全性と耐久性を高める。ほとんどの場合、クロム層はレンズの機能性を向上させるために、他の光学フィルムのオーバーレイとして使用されます。

光学コーティング用タングステンターゲット

タングステンは融点が高く、耐摩耗性に優れています。このため、タングステンは過酷な環境で使用される光学コーティングに適した材料です。タングステンのスパッタリングターゲットは、強靭で特殊な光学特性を持たなければならないシステムで使用されます。タングステンコートは耐摩耗性に優れ、熱安定性にも優れていると報告されています。いくつかの光学レンズのアプリケーションでは、タングステンコーティングは、レンズの靭性を向上させます。タングステンは、多層システムの要素として使用される場合、全体の光学特性は、厳格な設計仕様を満たすように調整されている可能性があります。

スパッタリングによる成膜

スパッタリングは広く普及しているプロセスです。このプロセスは真空チャンバー内で行われる。クロムとタングステンのスパッタリング・ターゲットは、この制御された雰囲気の中に置かれる。ガスであるアルゴンは、原子を叩き落とすのに使われる。原子はレンズやその他の基板上に移動し、非常に薄く均一なコーティングを形成する。スパッタリングにもいくつかの利点がある。大きな表面上に均一な層を形成し、膜厚をコントロールできる。このような成膜プロセスの選択は、光学レンズに要求される高い性能レベルとともにあります。スパッタリングが適切に行われれば、基材に強固に密着する層が形成され、レンズ寿命の安定したコーティングとなります。

結論

光学レンズコーティングへのスパッタリングターゲットの使用は、既知のプロセスである。このプロセスの主な材料は、クロムとタングステンターゲットである。クロムは硬度と安定性を提供する。タングステンは熱と物理的強度を提供する。これらを組み合わせることで、耐久性と性能に優れた光学コーティングを作ることができる。スパッタリングは、これらの薄膜を制御されたプロセスで成膜する手段のひとつである。これは実績のあるプロセスである。高品質で信頼できるレンズを作るには、材料と成膜の選択が最も重要です。この要約が、光学コーティングにおけるクロムとタングステンの役割について、シンプルでありながら明確な説明となることを願っています。

よくある質問

F: 光学レンズにおける金属コーティングの役割は何ですか?

Q: まぶしさを抑え、光の透過率を向上させ、傷から守ります。

F: クロムターゲットは光学コーティングにどのような利点がありますか?

Q: 硬度、化学的不活性、耐スクラッチ性が向上します。

F: なぜタングステンターゲットを光学レンズに使うのですか?

Q: 熱安定性、耐摩耗性、レンズの一般的な耐久性を提供します。

カテゴリー
著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

格付け
{{viewsNumber}} について考えてみた "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望*
名称 *
電子メール *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

返信を残す

メールアドレスは公開されません。は必須項目です。*

ご要望*
名称 *
電子メール *

関連ニュース&記事

もっと見る >>
炭素繊維の軽量化が自動車産業の未来を変える

炭素繊維が可能にする自動車の軽量化。この分析では、次世代EVのための低コスト技術、マルチマテリアル設計、スマート製造におけるブレークスルーと、主要な課題を取り上げています。

詳細はこちら >
耐腐食性ガス圧縮機部品のタンタルインゴット

ガス圧縮機の様々なコンポーネントの材料選択は、長期にわたる耐久性、信頼性、および効率にとって重要です。攻撃的な媒体による攻撃を受ける部品では、タンタルインゴットが、その卓越した耐腐食性と高温安定性を併せ持つため、最高の選択肢として浮上してきました。

詳細はこちら >
シリコンウェーハの種類

おそらく多くの人が、気づかないうちにシリコン・ウェーハを使っていたことだろう。コンピューターや携帯電話を持ったことのある人なら、誰でもシリコンウェーハを利用したことがあるだろう。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)は、シリコンウェーハの主要サプライヤーの1社として、「シリコンウェーハとは何か?この目的のために、どのようなシリコンウェーハを購入すればいいのでしょうか?このシリコンウェーハ完全ガイドでは、これらの質問にすべてお答えします。

詳細はこちら >
メッセージを残す
メッセージを残す
* お名前:
* Eメール:
* 商品名:
* 電話番号:
* ご要望: