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燧石玻璃

指数 燧石玻璃

燧石玻璃,也稱為火石玻璃,是具有高折射率和低阿貝數的光學玻璃。燧石玻璃的阿贝數是隨意訂定的,通常在50至55,但也可以更低一些,折射率則在1.45到2.00之間。由於它們的光學性能可以互相補償,因此燧石玻璃製成的凹透鏡經常會與冕牌玻璃製成的凸透鏡做成消色差透鏡。 相較於一般的玻璃,燧石玻璃是使用喬治雷文斯克羅夫特大約於1662年在英國東南部發現的高純度的硅土做原料,主要是製造英國早期鉀鹼鉛玻璃的水晶玻璃。 傳統上,燧石玻璃含有4%-60%的二氧化鉛,但是,製造和處理這些玻璃是汙染的來源。許多現代的燧石玻璃都改用其他不會改變主要光學性質的添加物,像是二氧化鈦和二氧化锆,來製造。 無色的燧石玻璃可以做成時髦的人造鑽石,當做假金剛石。.

12 关系: 合成鑽石二氧化鈦二氧化锆二氧化鉛冕牌玻璃玻璃阿贝数色差鉛玻璃折射率污染消色差透鏡

合成鑽石

合成鑽石或稱人造鑽石,即透過技術加工製成的鑽石,對比於地質作用自然形成的天然鑽石。合成鑽石也廣泛被稱作HPHT鑽石和CVD鑽石,分別表示它的加工方式:高溫高壓(High-Pressure High-Temperature)以及化學氣相沉積(Chemical Vapor Deposition)。 1879年至1928年間,許多學者提出了鑽石合成的假設;它們雖然經過仔細的分析、推論,但始終沒有付諸實行。1940年代,美國、瑞典和蘇聯率先投入鑽石合成研究,因而發現了CVD及HPHT合成技術。第一個可複製合成技術於約1953年見世。此後CVD和HPHT鑽石一直支配著合成鑽石市場,直到1990年代晚期出現了第三種合成技術:爆壓法,即直接以炸藥本身所含之碳元素,經過爆炸,合成奈米尺寸鑽石顆粒。第四種合成技術、即將石墨經由高能超聲波處理,也隨後在實驗室中被證實,但現今尚未應用在商業領域。 2010年蒙宇飛博士合成出目前世界上最大的无色切割CVD鑽石,重达2.3克拉。.

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二氧化鈦

二氧化鈦,化學式為TiO2,俗称钛白粉,分子大小是奈米級為光觸媒,能靠紫外線消毒及殺菌,已經有一些產品問世。 ,亦可用於化妆品中。 二氧化钛是水反應生成氢气和氧气的催化剂.

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二氧化锆

二氧化锆(化学式:ZrO2)是锆的主要氧化物,通常状况下为白色无臭无味晶体,难溶于水、盐酸和稀硫酸。一般常含有少量的二氧化铪。化学性质不活泼,但高熔点、高电阻率、高折射率和低热膨胀系数的性质,使它成为重要的耐火材料、陶瓷绝缘材料和陶瓷遮光剂亦是人工鑽的主要原料。能带间隙大约为5-7eV。.

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二氧化鉛

二氧化鉛或過氧化鉛,化學式PbO,常溫時為棕色結晶或粉末,几乎不溶于水,有强氧化性。.

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冕牌玻璃

冕牌玻璃是由包含大約10%的碱石灰硅酸鹽的氧化鉀,它有著較低的折射率(大約是1.52)和低色散(阿貝數大約是60)。 除了具體以材料命名的冕牌玻璃之外,其他的光學玻璃也有與被稱為冕牌玻璃性質相似的產品。通常,只要阿貝數在50-85之間的玻璃,像是肖特硼矽酸鹽玻璃:BK7,是一種很常見,用在精密透鏡上的冕牌玻璃。硼矽酸鹽玻璃包含大約10%的含硼氧化物,有良好的光學和機械特性,並且對化工和環境的傷害具有抵抗性。用於冕牌玻璃的其它添加物還有氧化鋅、五氧化二磷、 氧化鋇、和螢石。 燧石玻璃的凹透鏡經常與冕牌玻璃的凸透鏡組合成消色差透鏡。兩種玻璃的色散作用會相互的補償(抵消)以消除色差,並且和單鏡有著相同的焦距。.

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玻璃

玻璃是一種呈玻璃態的无定形体,熔解的玻璃經過迅速冷卻(過冷)而成形,雖為固態,但各分子因沒有足夠時間形成晶體,仍凍結在液態的分子排布狀態。 玻璃一般而言是透明、脆性、不透氣、並具一定硬度的物料。最常見的玻璃是,包括75%的二氧化硅(SiO2)、由碳酸鈉中製備的氧化鈉(Na2O)以及氧化鈣(CaO)及其他添加物。玻璃在日常环境中呈化学惰性,亦不會與生物起作用。玻璃一般不溶于酸(例外:氢氟酸与玻璃反应生成SiF4,从而导致玻璃的腐蚀);但溶于强碱,例如氫氧化銫。 因為玻璃透明的特性,因此有許多不同的應用,其中一個主要應用是作建築中的透光材料,一般是在牆上窗戶的開口安裝小片的玻璃(玻璃窗),但二十世紀的許多大樓會用玻璃為其側面的包覆,即玻璃幕牆大樓,這種現代的玻璃已經具有防破裂的能力而被廣為應用,更新款的加入防鳥類撞擊的設計。玻璃可以反射及折射光線,而且藉由切割或是拋光,可以提昇其反射或折射的能力,因此可以作透鏡、三棱鏡、其至高速傳輸用的光纖。玻璃中若加入金屬鹽類,其顏色會改變,玻璃本身也可以上色,因此可以用玻璃製作藝術品,包括著名的花窗玻璃。 玻璃雖然容易脆斷,但非常的耐用,在早期的文化遺址中都發現許多玻璃的碎片。因為玻璃可以形成或模製成任何的形狀,而且本身是無菌的,因此常用來作為容器,包括碗、花瓶、瓶子、玻璃杯,尤其成本低廉,適合大量生產。堅硬的玻璃也常作為紙鎮、彈珠等。若將玻璃嵌入有機塑料中,是複合玻璃纤维中的重要的加固材料。 在科學上,玻璃的定義較為廣泛,是指加熱到液態時會出現玻璃轉化的无定形固體。有許多材料都符合這類玻璃的條件,包括一些金屬合金、離子鹽類、水溶液及聚合物。在包括瓶子及眼鏡的許多應用中,聚合物玻璃(如壓克力、聚碳酸酯及PET)的重量較輕,可以取代傳統的矽玻璃。 玻璃在中國古代亦稱琉璃,日語漢字以硝子代表。.

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阿贝数

阿贝数是德国物理学家恩斯特·阿贝发明的物理学数,也称"V-数",用来衡量介质的光线色散程度.

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色差

色差是指光学上透镜无法将各种波长的色光都聚焦在同一点上的现象。它的产生是因为透镜对不同波长的色光有不同的折射率(色散现象)。对於波长较长的色光,透镜的折射率较低。在成像上,色差表现为高光区与低光区交界上呈现出带有颜色的“边缘”,这是由于透镜的焦距与折射率有关,从而光谱上的每一种颜色无法聚焦在光轴上的同一点。色差可以是纵向的,由于不同波长的色光的焦距各不相同,从而它们各自聚焦在距离透镜远近不同的点上;色差也可以是横向或平行排列的,由于透镜的放大倍数也与折射率有关,此时它们会各自聚焦在焦平面上不同的位置。.

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鉛玻璃

鉛玻璃是玻璃的一種,與一般碳酸鉀玻璃最大的不同為其中的鈣被鉛取代。鉛玻璃通常含有18至40%氧化鉛 (PbO),不過現代的鉛水晶 (lead crystal,又因其氧化矽起源而被稱為燧石玻璃) 至少含有24%氧化鉛。鉛玻璃製品常因其裝飾性而被收藏。 把10至30%氧化鉛加入玻璃的技術首先由英格蘭人於1674年發現,這技術除增進玻璃的外觀外也使玻璃較易以煤粉為燃料的火爐熔解,另外也增長玻璃的可塑時間。 理論上,鉛水晶這個名詞不能夠正確形容鉛玻璃,因為做為玻璃的一種,鉛玻璃是無定形體 (amorphous solid),沒有晶體結構,但今日鉛水晶這個名詞仍因歷史和商業因素而被廣泛使用。它源自於威尼斯語的cristallo,用於描述穆拉诺岛玻璃工匠模仿的石英 鉛玻璃曾被廣泛用於儲藏和盛裝飲品,但因鉛中毒風險今日已甚少使用。因為如此在水晶玻璃 (crystal glass) 中,其他物質被嘗試用來取代氧化鉛,如氧化鋇 (BaO)、氧化鋅 (ZnO)、氧化鉀 (K2O)。無鉛的水晶玻璃有和鉛水晶近似的折射率、重量較輕,但散射力較差。 在歐盟,水晶產品的標示由歐洲聯盟指令69/493/EEC規範,根據材料的性質與組成區分為四類。只有氧化鉛含量24%以上的玻璃可被稱作鉛水晶,含有較少氧化鉛或用其他金屬氧化物替代的必須標示為晶狀物 (crystallin) 或水晶玻璃。.

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折射率

某种介质的折射率  等于光在真空中的速度  跟光在介质中的相速度  之比: (nv.

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污染

污染指自然的或人為的向環境中添加某種物質而超過環境的自淨能力而產生危害的行為。主要對環境自然生態系統和人的健康產生危害,即使當時不造成危害,但後續效應有害也算是污染行為,如氮氧化物,雖然本身並不有害,但在陽光催化下與自由基等物質作用會轉化成光化學煙霧,對生物造成危害,對建築物造成腐蝕。 污染有兩種規模,區域性污染和全球性污染。過去人們的注意力只放在區域性污染上面。如燃燒煤會產生煙霧和二氧化硫,有害人的呼吸道健康,降低污染的注意力主要放在如何去除煙霧和處理二氧化硫方面。但最近幾十年,科學研究發現污染會造成全球效應,如燃燒煤會產生對人體健康不會造成危害的二氧化碳,但大量二氧化碳的排放會造成劇烈的溫室效應,引起全球氣候的異常變化。 是否是污染取決於行為造成的後果,例如由於工業、農業生產或人類生活排放含有氮、磷的有機營養物質,會造成水體中藻類異常繁殖,因此在淡水水體中產生水華,在海洋中產生赤潮,也是一種污染。 一般污染被分為空氣污染、水污染、固體廢棄物污染、土壤污染和放射性污染。現在污染的範圍越來越大,有船舶污染、光污染、噪音污染、熱污染和過度消費等各種新興污染開始被人們關注。 主要的污染源來自各種化學工業、有毒、有害、放射性廢棄物及醫療廢棄物的處置不當、農藥過量使用、生產及生活污水的排放、機動車廢氣排放;各種噪音,包括工廠、機動車和商業噪音;工業、生活燃燒燃料排放的廢氣等。核電站和油輪的事故會造成局部地區的嚴重污染事故。.

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消色差透鏡

消色差透鏡或複消色差透鏡(achromat)是被設計用來將色差和球面像差減至最小的透鏡,属于消色差透镜组。 最普通的消色差透鏡的形式是雙合透鏡,這兩片透鏡分別用兩種色散能力不相同的玻璃製成。兩個透鏡元素被組合在一起,以便一片的色差由另一片來抵消。當冕牌玻璃正透鏡的光學倍率不會被燧石玻璃的負透鏡抵消時,它們的組合能將不同波長的光一起聚焦在焦長更長的一個焦點上。消色差透鏡能讓兩種不同波長的光聚焦在相同的平面上。 可以相信的是,消色差透鏡大約是在1733年由一位名為的英國律師發明的。 第一片消色差透鏡確實的發明日期並不清楚,也不清楚第一位發明人是誰。依據牛頓在18世紀時對系統可行性理論上的探討,認為這樣的修正是不可能達成的(參見望遠鏡的歷史)。有些概念展示了由水和玻璃製成的透鏡,但第一個實用的透鏡不知是何時製成的,直到18世紀初期,才在霍爾的指導下,由一位製成。第一個消色透鏡的專利權大約是在1758年授予了獨力進行理論和實驗的(John Dollond)。 能再次消除色差的三合透鏡在1763年由(Peter Dollond)發明。.

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