几种常见ED玻璃透过率比较
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玻璃透明度等级
玻璃的透明度等级可以根据不同标准进行划分。
根据ASTM D1003-00标准,透明玻璃的透明度等级通常分为以下几类:
1.完全透明玻璃:这种玻璃是完全透明的,适用于需要透光的场合。
2.半透明玻璃:这种玻璃的透光率小于50%,适用于需要透过光线但不想完全透过的场合。
3.不透明玻璃:这种玻璃是完全无法透过光线的,适用于需要隔音、遮挡、装饰的场合。
此外,根据透光性能的差异,玻璃还分为一般透光玻璃(透光率70%-90%)和高透光玻璃(透光率90%以上)。
高透光玻璃因为能提供充足的自然光线,通常应用于展馆、博物馆、图书馆等场所;而超高透光玻璃(透光率95%以上)则对自然采光的要求特别严格,如科研实验室、手术室等。
4款玻璃膜透光率不达70%作者:代国辉来源:《消费者报道》2016年第03期检测结果显示,仅强生C35-WM的可见光透射比超过70%,为79.60%;雷朋C35-WM、威固M=7.8和3M逸境风光汽车玻璃膜的可见光透射都低于或靠近70%;美基x70则只有59.00%。
据可查资料,世界上第一款贴汽车玻璃膜的汽车来自福特公司。
汽车玻璃膜的诞生,来自于人们对隔热、防辐射和防爆的需求。
不过贴了玻璃膜也会影响透光,进而影响驾驶者视野。
2015年12月,《消费者报道》发起了有关汽车玻璃膜的调查,共计收到65份有效调查问卷。
在这65名消费者中,有26人反应在车辆检查时遇到可见光透射比不达标的情况,占比40%。
如此看来,那些宣称可见光透射比高于70%的产品似乎值得怀疑。
消费者会因为这些不可直观的因素,买到不合格的产品吗?2016年1月,《消费者报道》向第三方权威检测机构送检了目前市面上较为流行的5款汽车玻璃膜,测试了其可见光透射比。
检测结果显示,5款汽车玻璃膜中有4款产品可见光透射比不足70%。
仅一款产品可见光透射比超70%大体上,太阳光可分为可见光和不可见光。
可见光便是我们日常肉眼所能察觉到的光线。
不可见光则分类较多,本文所涉及到的有紫外线和红外线。
在光谱图中,三种光线的波长分布如下:(如图1)在日常生活中,人们更愿意称“可见光透射比”为“透光率”。
透光率数值越高,驾驶者的视野越清晰,越有助于驾驶。
国家强制性标准GB 7258《机动车运行安全技术条件》第11条规定:“前风窗玻璃及风窗以外玻璃用于驾驶人视区部位的可见光透射比应大于等于70%。
”前风窗玻璃以外的视区部位,指的是驾驶人用于观察后视镜的部位。
就汽车玻璃膜而言,可见光是太阳光线中唯一被强制要求的部分,而紫外线阻隔率的相关要求仅仅出现在推荐性标准中,红外线则没有出现在任何标准中。
一名汽车玻璃膜从业人士告诉《消费者报道》记者:“汽车玻璃膜虽大多产自美国,但美国本土汽车贴膜的并不多。
三玻两腔中空玻璃:
物理参数:透光率:74%;反射率:21%iU值:193w/m2k:遮阳系数:081;隔声降噪性能55级,40Db。
优点:1)可见光透过率高,通透性好,室内自然采光效果好;2)冬季允许大量的太阳热辐射进入室内,用以增加室内的热能;3)比普通中空玻璃多了一层空气层,保温性能相对提高,大大降低由于供暖或空调所带来的能耗;4)比普通中空玻璃多了1层空气层,隔声降噪性能大大提高,如中空层选用惰性气体填充,其性能将有进步的提高,有利于营造宁静舒适的生活和工作环境,是地处闹市区域建筑物的最佳选择;5)具有良好的节能效果,可以大大降低建筑运行能耗,减少空调的装机容量,后续投入资金比之透明中空玻璃大大减少.利于环保:6)产品价格适中
两玻LOW-E:
物理参数:透光率:73%;反射率:12%;u值:1 .8W/m·k;遮阳系数:0 .69;隔声降噪性能:4级,35Db.
三玻两空玻璃(以透明,5+9A-4+9A+5为例)
物理参数:透光率:74%;反射率:21%i U值:1 .93w/m2 k:遮阳系数:0 .81;隔声降噪性能:5级,40Db。
394款玻璃膜透光率不达70%检测结果显示,仅强生C35-WM的可见光透射比超过70%,为79.60%;雷朋C35-WM、威固M-7.8和3M逸境风光汽车玻璃膜的可见光透射都低于或靠近70%;美基X70则只有59.00%。
|本刊记者/代国辉据可查资料,世界上第一款贴汽车玻璃膜的汽车来自福特公司。
汽车玻璃膜的诞生,来自于人们对隔热、防辐射和防爆的需求。
不过贴了玻璃膜也会影响透光,进而影响驾驶者视野。
2015年12月,《消费者报道》发起了有关汽车玻璃膜的调查,共计收到65份有效调查问卷。
在这65名消费者中,有26人反应在车辆检查时遇到可见光透射比不达标的情况,占比40%。
如此看来,那些宣称可见光透射比高于70%的产品似乎值得怀疑。
消费者会因为这些不可直观的因素,买到不合格的产品吗?2016年1月,《消费者报道》向第三方权威检测机构送检了目前市面上较为流行的5款汽车玻璃膜,测试了其可见光透射比。
检测结果显示,5款汽车玻璃膜中有4款产品可见光透射比不足70%。
仅一款产品可见光透射比超70%大体上,太阳光可分为可见光和不可见光。
可4款玻璃膜透光率不达70% P375款汽车玻璃膜防辐射能力均较优 P39隔热效果美基X70较佳 3M逸境风光垫底 P40综合评价美基X70较佳 3M逸境风光垫底 P42代国辉daiguohui@见光便是我们日常肉眼所能察觉到的光线。
不可见光则分类较多,本文所涉及到的有紫外线和红外线。
在光谱图中,三种光线的波长分布如下:(如图1)在日常生活中,人们更愿意称“可见光透射比”为“透光率”。
透光率数值越高,驾驶者的视野越清晰,越有助于驾驶。
国家强制性标准GB 7258《机动车运行安全技术条件》第11条规定:“前风窗玻璃及风窗以外玻璃用于驾驶人视区部位的可见光透射比应大于等于70%。
”前风窗玻璃以外的视区部位,指的是驾驶人用于观察后视镜的部位。
40就汽车玻璃膜而言,可见光是太阳光线中唯一被强制要求的部分,而紫外线阻隔率的相关要求仅仅出现在推荐性标准中,红外线则没有出现在任何标准中。
今年各家望远镜厂都在推ED玻璃,但是对ED玻璃都语焉不详,只有少数厂家公开了自己使用的是某某型号的ED玻璃,比如SYNTA在其PRO系列中使用的是FPL53玻璃。
那么,为什么各厂家对具体品种讳莫如深?各种ED玻璃都存在那些区别呢?使用ED玻璃到底有什么好处呢?是不是使用了ED玻璃的镜头就一定很好呢?下面我就说说我个人理解的ED玻璃。
大家都在说ED玻璃,那么什么是ED玻璃呢?市场上还有SD和LD玻璃,和ED玻璃有区别吗?在这里,我可以很负责任的说:如果有厂家宣传他们使用的SD玻璃或LD玻璃比ED玻璃好,那你可以把这个厂家忽略掉,一个不诚实的商家是不值得信任的。
所谓的SD、LD、ED,只是各厂家的叫法不一样而已,东西一样。
那么什么是ED玻璃呢?从目前市面上销售的玻璃品种看,对ED玻璃的界定基本是看一个指标,该玻璃的色散系数υd,这个υd不是vd,前面是希腊字母υ(读音和英语new基本一样)。
如果一个玻璃的色散系数到了80,就可以称为是ED。
计算色散系数,需要知道三条光谱线的折射率,d线(578.56nm)、F 线(486.13nm)、C线(656.27nm),计算方法如下:υd=(nd-1)/(nF-nC),可以大致分析下,如果nF-nC比较小的话,色散系数就比较大,nF-nC小,表现到具体镜片上就是F线和C线聚焦的焦点距离比较接近,从我们看的角度来说,就是色差比较小了。
由于各种玻璃熔炼工艺和配方的不一样,同一个厂家的各种ED玻璃的价格差别很大。
总体趋势是,色散系数小的就便宜,色散系数越大价格就越贵。
所以厂家也许使用的是最便宜的ED玻璃,就说ED玻璃,反正你也不知道是什么玻璃。
也可以这样理解,如果厂家不说,就可以理解成使用的最便宜的ED玻璃,也就是色散系数最小的ED玻璃。
因为如果是用的是色散系数最高的ED玻璃的话,他肯定要说的。
从ED玻璃约定俗成的标准看,ED玻璃有很多种,但从目前市场上能买到的ED 玻璃的技术数据看,只有4种,同时生产3种ED玻璃的只有OHARA公司(SCHOTT也有色散系数95的,但是提供的是萤石)。
展柜制作常用玻璃一般分为以下几种:
1.清玻,也称为清玻璃,通常为浅绿色,透光率为70%左右。
优点是价格便宜,但是透光率低,带浅绿色,破碎后很容易对人体造成伤害。
一般用于珠宝展柜玻璃罩,服装展柜、箱包展柜的层板、门板等。
2. 超白玻,一般无色或带浅蓝色,透光率为90%-98%。
优点是透光率高,但价格较高,破碎后会对人体造成伤害。
为珠宝展柜、手表展柜常用玻璃。
3.钢化玻璃,为清玻和超白玻的深加工产品。
由以上两种玻璃按尺寸切后,回炉加热,再进行急速冷却制成。
优点是强度为普通玻璃3倍,抗冲击力为5倍;不易破碎,即使破碎也会以无锐角的颗粒形式碎裂,对人体伤害低。
4.磨砂玻璃,由清玻或超白玻整体打磨后制成,透光不透明。
5.喷砂玻璃,按要求在玻璃背面喷涂文字、图案、LOGO制成,特点是部分透明,部分喷砂。
其中喷砂效果与磨砂玻璃相同。
6.热弯玻璃,由平板玻璃加热软化在模具中成型,再经退火制成的曲面玻璃,可按要求弯曲。
7.夹胶玻璃,一般由两片普通清玻或超白玻(也可以是钢化玻璃或其他特殊玻璃)和玻璃之间的有机胶合层构成。
当受到破坏时,碎片仍粘附在胶层上,可避免碎片飞溅对造成人体的伤害,一般用于博物馆展柜。
玻璃的制造已有五千年的历史,一般认为最早的制造者是古代的埃及人。
我国在东周时代已能制造玻璃,玻璃组成中都含有氧化铅和氧化钡,与其他国家的古代玻璃有明显的区别。
我国历史上有把玻璃称为琉璃、颇黎、假水晶料器、硝子等名称。
玻璃具有一系列非常可贵的特性:透明、坚硬、良好的化学稳定性;可通过化学组成的调整,大幅度调节玻璃的物理和化学性能,以适应各种不同的使用要求;可以用吹、压、拉、铸、槽沉、离心浇注等多种成形方法,制成各种形状的空心和实心制品;可以通过焊接和粉末烧结等加工方制成形状复杂、尺寸严格的器件。
而且,制造玻璃的原料丰富,价格低廉。
因此,作为结构材料和功能材料,玻璃在建材、轻工、交通、医药、化工、电子、航天、原子能等领域获得了极其广泛的应用。
B270/K9K9 玻璃是用K9料制成的玻璃制品,用于光学镀膜等领域K9料属于光学玻璃,由于它晶莹剔透,所以衍生了很多以K9 料为加工对象的工厂,他们加工出来的产品,在市面上称为水晶玻璃制品。
K9的组成如下:SiO2=%B2O3=%BaO=%Na2O=%K2O=%As2O3=%它的光学常数为:折射率=色散=阿贝数=。
无色光学玻璃--B270 技术要求石英玻璃石英玻璃以其优良的理化性能,被大量广泛用于半导体技术,新型电光源,彩电荧光粉生产,化工过程,超高电压收尘、远红外辐射加热设备、航空航天技术、某些武器及光学仪器的光学系统、原子能技术、浮法玻璃及元碱玻璃窖的耐火材料,特种玻璃用坩埚,仪器玻璃成型部料碗,紫外线杀菌灯,各种有色金属的生产等诸多领域。
石英玻璃SiO2 含量大于%,热膨胀系数低,耐高温,化学稳定性好,透紫外光和红外光,熔制温度高、粘度大,成型较难。
多用于半导体、电光源、光导通信、激光等技术和光学仪器中。
石英玻璃在整个波长有特别好的透光性,在红外区(特殊的红外玻璃除外),光谱透射范围比普通玻璃大。
在可见光区透过率达93%。
在紫外光谱区,特别是在短波,紫外光谱区透过率比其他玻璃好的多。
找了三家主要ED玻璃生厂商的几种主要ED玻璃规格。
市售望远镜中的ED玻璃主要来自这几家供货,一家是大名鼎鼎的小原(OHARA),ED系列为FPL。
另一家保谷(HOYA),ED系列为FCD。
还有一家是蔡司系的肖特(SCHOTT),ED系列为FK。
最近国内使用成都光明(CDGM)的FK61也比较多(例如裕众100ed大双筒,某些国产平价ED望远镜等),基本相当于HOYA的FCD1系列,而他家更高端的FK71据传由于质量不稳定未能大规模商用。
这几家基本都以F打头,F代表的就是氟化物,阿贝系数高的型号氟化钙含量达到90%以上。
这次主要谈谈玻璃本身的透过率,也就是光在玻璃中传导的损失,可以看作被玻璃吸收掉的部分。
先看图表,从上到下一次是FCD1,FDC10,FCD100,FPL51、FPL53及FK58这几种常见ED玻璃,红框大致对应可见光波段。
FPL51FPL53结论:1. 这5种ED玻璃的平均透过率(以每1厘米计)大概在99.7%以上,即光在玻璃中传输每1厘米光程损失约0.1-0.3%。
2. 大体趋势为长波长(红光波段)损失略少于短波长(紫光波段),大体相差0.3个百分点。
3. HOYA的透过率要略好于OHARA。
假设其他牌号的玻璃透过率大致相当,一台双筒的玻璃总厚度为10厘米,那么因为玻璃吸收损失的光为1%-3%。
另外看看肖特宣传的高透过率HT玻璃的透过率吧左边为N-BAK4,右边为N-BAK4HT,也就是HT玻璃,应该就是蔡司用于棱镜的玻璃材质,看看透过率的差异吧。
大体上都在99.5%以上,人眼较为敏感的黄绿波段都在99.8%,而波长减少透过率也跟着略有下降,这点和ED玻璃基本一致。
在700nm(红光波段,肖特只到700nm,再上一级就是1000nm以上了)波段HT反而低了每厘米0.1%,然后一直到500nm(包括了绿黄橙红几个颜色)两者完全一致,到500nm波段以下(蓝紫颜色)HT又高了0.1%左右。
窗玻璃的可见光透射比、遮阳系数报告low-e玻璃与热反射镀膜玻璃热学性能的比较一、概述我国是能源消耗大国,目前全国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上,面对严峻的事实,发展节能建筑刻不容缓。
国家建设部提出:到2010年,新建建筑争取1/3以上能够达到节能建筑标准。
同时,{TodayHot}全国城镇建筑总耗能要实现节能50%的目标。
Low-E 玻璃和热反射镀膜玻璃是建筑节能领域的主要材料,下面把这两种玻璃性能比较一下。
二、热能的形式及玻璃组件的传热自然环境中的最大热能是太阳辐射能,其中可见光的能量仅占约1/3,其余的2/3主要是热辐射能。
自然界另一种热能形式是远红外热辐射能(图1中虚线),其能量分布在4~50μm 波长之间。
在室外,这部分热能是由太阳照射到物体上被物体吸收后再辐射出来的,夏季成为来自室外的主要热源之一。
在室内,这部分热能是由暖气、家用电器、阳光照射后的家具及人体所产生的,冬季成为来自室内的主要热源。
太阳辐射投射到玻璃上,一部分被玻璃吸收或反射,另一部分透过玻璃成为直接透过的能量。
被玻璃吸收太阳能使其温度升高,并通过与空气对流及向外辐射而传递热能,因此最终仍有相当部分透过了物体,这可归结为传导、{HotTag}辐射、对流形式的传递。
对暖气发出的远红外热辐射而言,玻璃不能直接透过,只能反射或吸收它,最终仅以传导、辐射、对流的形式透过玻璃,因此远红外热辐射透过玻璃的传热是通过传导、辐射及与空气对流体现的。
玻璃吸收能力的强弱,直接关系到玻璃对远红外热能的阻挡效果。
辐射率低的玻璃不易吸收外来的热辐射能量,从而玻璃通过传导、辐射、对流所传递的热能就少,低辐射玻璃正是限制了这一部分的传热。
以上两种形式的热能透过玻璃的传递可归结为两个途径:太阳辐射直接透过传热、对流传导传热。
透过每平方米玻璃传递的总热功率Q可由下式表示:Q=630Sc+U(T内-T外)式中630是透过3mm透明玻璃的太阳能强度,(T内-T外)是玻璃两侧的空气温度,均是与环境有关的参数。
几种镀膜玻璃的性能比较及应用宋岩丽【摘要】在窗玻璃中合理利用太阳能是建筑节能的重要途径.对几种镀膜玻璃的性能进行了比较,指出应根据不同区域的气候特点选择适宜的窗玻璃.【期刊名称】《建材技术与应用》【年(卷),期】2009(000)005【总页数】3页(P9-11)【关键词】建筑节能;镀膜玻璃;低辐射玻璃【作者】宋岩丽【作者单位】山西建筑职业技术学院,山西,太原,030006【正文语种】中文【中图分类】TQ171.72引言人类社会的进步,建筑设计理念的不断提升,对现代建筑在资源利用、节约能源、环境协调等方面,提出了前所未有的新要求。
我国的建筑能耗占能源消耗总量的近30 %,而建筑门窗的能耗又占到建筑能耗的1/2左右。
我国居民住宅的门窗洞口热能损失量是发达国家的几倍甚至十几倍,每年建成的城镇住宅达5亿m2以上,若按窗洞面积为建筑面积的1/10测算,每年需要建筑玻璃5 000万m2。
因此,对节能玻璃的研究与应用,是解决门窗节能问题的当务之急。
开发利用可再生能源是建筑节能的重要举措。
可再生能源是指在自然界中可以不断再生、取之不尽、用之不竭的资源,它对环境无害或危害极小,而且资源分布广泛,适宜就地开发利用。
太阳能是重要的可再生能源之一,如果能将照射在地球表面上的阳光全部收集起来,则40 min收集的太阳能相当于全世界每年所消耗的能源总量。
我国地域辽阔,南北方地理气候差异较大。
在北方寒冷地区,主要是考虑冬季保温的要求;而对南方地区,则主要是考虑夏季隔热的需要。
因此,对南北方的幕墙及门窗所用玻璃在利用太阳方面应提出不同的要求,因地制宜地选择不同性能的节能玻璃。
1 评价玻璃节能的主要参数衡量通过玻璃进行能量传播的参数有:热传导率及K值(也称为U值)、太阳能透过率、遮阳系数SC等。
1.1 传热系数K值传热系数K值是指在稳定传热的条件下,围护结构两侧空气温差为1 K,在1 h内通过1 m2面积传递的热量,单位为W/(m2·K)。
Low-E 玻璃镀膜面位置,对中空玻璃性能的影响有多大?本文主要分析了Low-E 玻璃镀膜面放置位置不同时,对Low-E中空玻璃尤其三玻Low-E 中空玻璃的U值、遮阳系数的影响,并对Low-E 玻璃e值、U值、遮阳系数的相应关系,及中空玻璃充填惰性气体后玻璃U值的变化进行了探讨,以期为节能门窗设计提供了Low-E玻璃的使用方法。
随着天津地区建筑节能向第四步节能目标推进,对门窗的节能性能要求也越来越高,今后的门窗U值要求在2.0 W/(m2·K)~1.8W/(m2·K)左右,要想提高门窗的节能性能,玻璃的选用是很重要的一环。
目前使用的中空玻璃品种,多数为双玻中空、三玻中空、双玻Low-E 中空等产品。
随着对门窗节能性能要求的提升,门窗用中空玻璃的配置也向双玻Low-E 中空(离线、双银)、三玻Low-E中空、三玻双片Low-E 或采用暖边、充气等技术方向发展,玻璃的节能性能将得到显著的提升。
Low-E 玻璃的选用越来越被人们所重视,其产品系列、规格、品种越来越细化,针对不同的节能性能要求,出现了更多的新产品。
Low-E 玻璃的特性Low-E 玻璃(又称低辐射镀膜玻璃)是Low Emissivity Glass 的简称,是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。
该产品对可见光有较高的透射率,对红外线(尤其是中远红外)有很高的反射率,具有良好的隔热性能。
可以起到控制阳光、节约能源、控制调节热量及改善环境的作用。
普通玻璃的表面辐射率e 在0.84 左右,在线Low-E 玻璃的表面辐射率一般在0.25 以下。
这种厚度在80nm~90nm的低辐射膜层对远红外热辐射的反射率很高,能将80%以上的远红外辐射反射回去,所以Low-E 玻璃具有良好的阻隔热辐射透过的作用。
太阳的辐射光线,能大部分通过中空玻璃透射到室内,给我们的生活带来了光明和温暖。
室内的物品会因自身温暖的温度而发生再辐射(长波),又将一定的热量通过中空玻璃而传递到室外。
白玻玻璃改为超白玻璃南玻
信义
耀皮
2.5~3
元/平米/mm
可以降低自爆率,提供玻璃外墙安全系
数,后期维护成本低,颜色更纯
前期成本增加,后期维护成本
降低
南玻236////
信义226720.52 1.66高透中性色
耀皮22628~660.23~0.44 1.65蓝色/灰色/无色
南玻218////
信义208720.52 1.66高透中性色
耀皮208////
设计参数:
成本高些,比方案二高出约20%
左右(2.5~3元/mm/㎡)
自爆率比方案五略高一些
6超白(双银low-e)+12A+6超白双钢
化中空玻璃(双超白玻基片)
6超白(双银low-e)+12A+6白玻双钢
化中空玻璃(单超白,外片超白内片
白玻基片)
颜色更加透澈纯正,档次高,可选范围
广,自爆率可降低一个数量级,有效减少
安全隐患,自爆率在1‰以内,同时能满足
各项节能要求。
颜色效果较好,因玻璃自爆主要是外片
多,采用此方案可以大大降低自爆率,成
本比方案五略低一些。
方案五
方案六
以6+12A+6为例,(6+6)*3=36元/平米
目前,耀皮、信义、南玻供应商均反应设计参数存在矛盾,设计参数中标注带LOW-E的玻璃,一般透光率基本达不到0.8。
光学材料特性表:无色光学玻璃类型光学晶体主要性能参数常用光学塑料-聚甲基丙烯甲酯PMMA密度(kg/m3):(1.17〜1.20)X10E3nD v : 1.49 57.2〜57.8透过率(%): 90〜92吸水率(%): 0.3〜0.4玻璃化温度:10E5熔点(或粘流温度):160〜200马丁耐热:68热变形温度:74〜109(4.6 X 10Pa) 68〜99(18.5X 10Pa)线膨胀系数:(5〜9)X10E-5计算收缩率(%): 1.5〜1.8比热 J/kgK: 1465导热系数W/m K: 0.167〜0.251燃烧性m/min:慢耐酸性及对盐溶液的稳定性:出强氧化酸外,对弱碱较稳定耐碱性:对强碱有侵蚀对弱碱较稳定耐油性:对动植物油,矿物油稳定耐有机溶剂性:对芳香族,氯化烃等能溶解,醇类脂肪族无影响日光及耐气候性:紫外透过滤73.5%常用光学塑料-苯乙烯甲基丙烯酸甲酯共聚物密度(kg/m3): (1.12〜1.16)X10E3nD v : 1.533 42.4透过率(%): 90吸水率(%): 0.2玻璃化温度:熔点(或粘流温度):马丁耐热:<60热变形温度:85〜99 (18.5X 105Pa)线膨胀系数:(6〜8)X10E-5计算收缩率(%):比热J/kgK:导热系数W/m K: 0.125〜0.167燃烧性m/min:慢耐酸性及对盐溶液的稳定性:除强氧化酸外,对酸盐水均稳定耐碱性:对强碱有侵蚀,对弱碱较稳定耐油性:对动植物油,矿物油稳定耐有机溶剂性:对芳香族,氯化烃等能溶解,醇类脂肪族无影响日光及耐气候性:紫外透过滤73.5%常用光学塑料-聚碳酸酯PC密度(kg/m3): 1.2 X10E3nD v : 1.586(25) 29.9透过率(%): 80〜90吸水率(%) : 23CRH50% 0.15 水中 0.35玻璃化温度:149熔点(或粘流温度):225〜250(267)马丁耐热:116〜129热变形温度:132 〜141(4.6X105Pa) 132138(18.5X 105Pa)线膨胀系数:6X10-5计算收缩率(%): 0.5〜0.7比热 J/kgK: 1256导热系数W/m K: 0.193燃烧性m/min:自熄耐酸性及对盐溶液的稳定性:强氧化剂有破坏作用,在高于60水中水解,对稀酸,盐,水稳定耐碱性:强碱溶液,氨和胺类能腐蚀和分解,弱碱影响较轻耐油性:对动物油和多数烃油及其酯类稳定耐有机溶剂性:溶于氯化烃和部分酮,酯及芳香烃中,不溶于脂肪族,碳氢化合物,醚和醇类日光及耐气候性:日光照射微脆化常用光学塑料-烯丙基二甘碳酸酯CR39密度(kg/m3): 25 1.32X10E3nD v : 1.498 53.6〜57.8透过率(%): 92吸水率(%): 0.2 24h 25玻璃化温度:熔点(或粘流温度):马丁耐热:热变形温度:8 X 10-5(-40〜+25) 11.4X 10-5(25〜75) 14.3X 10-5(75〜125) 线膨胀系数:计算收缩率(%):比热J/kgK:导热系数W/m K:燃烧性m/min:耐酸性及对盐溶液的稳定性:耐碱性:耐油性:耐有机溶剂性:日光及耐气候性:常用光学塑料-苯乙烯-丙烯腈共聚物AS密度(kg/m3) :(1.075〜1.1) X 10E3nD v : 1.498 53.6〜57.8透过率(%): 92吸水率(%): 0.2〜0.3 24h玻璃化温度:熔点(或粘流温度):马丁耐热:热变形温度:线膨胀系数:3.6X10E-5计算收缩率(%):比热J/kgK:导热系数W/m K:燃烧性m/min:耐酸性及对盐溶液的稳定性:耐碱性:耐油性:耐有机溶剂性:日光及耐气候性:略变黄常用光学塑料-苯乙烯-丁二烯-丙烯酯ABS密度(kg/m3): (1.02〜1.16)X10E3nD v :透过率(%):吸水率(%): 0.2〜0.4 24h玻璃化温度:熔点(或粘流温度):130〜160马丁耐热:63热变形温度:90〜108(4.6X105Pa) 83〜103(18.5X 105Pa)线膨胀系数:7.0X10E-5计算收缩率(%): 0.4〜0.7比热 J/kgK: 1381〜1675导热系数W/m K: 0.173〜0.303燃烧性m/min:慢耐酸性及对盐溶液的稳定性:对酸,水,无机盐几乎没有影响,在冰醋酸中会引起应开裂耐碱性:耐碱性能良好耐油性:对某些植物油会引起应力开裂耐有机溶剂性:在酮,醛,酯以及有些氯化烃中要溶解,长期接触烃类会软化和溶涨日光及耐气候性:比聚苯乙烯好。
找了三家主要ED玻璃生厂商的几种主要ED玻璃规格。
市售望远镜中的ED玻璃主要来自这几家供货,一家是大名鼎鼎的小原(OHARA),ED系列为FPL。
另一家保谷(HOYA),ED系列为FCD。
还有一家是蔡司系的肖特(SCHOTT),ED系列为FK。
最近国内使用成都光明(CDGM)的FK61也比较多(例如裕众100ed大双筒,某些国产平价ED望远镜等),基本相当于HOYA的FCD1系列,而他家更高端的FK71据传由于质量不稳定未能大规模商用。
这几家基本都以F打头,F代表的就是氟化物,阿贝系数高的型号氟化钙含量达到90%以上。
这次主要谈谈玻璃本身的透过率,也就是光在玻璃中传导的损失,可以看作被玻璃吸收掉的部分。
先看图表,从上到下一次是FCD1,FDC10,FCD100,FPL51、FPL53及FK58这几种常见ED玻璃,红框大致对应可见光波段。
FPL51
FPL53
结论:
1. 这5种ED玻璃的平均透过率(以每1厘米计)大概在99.7%以上,即光在玻璃中传输每1厘米光程损失约0.1-0.3%。
2. 大体趋势为长波长(红光波段)损失略少于短波长(紫光波段),大体相差0.3个百分点。
3. HOYA的透过率要略好于OHARA。
假设其他牌号的玻璃透过率大致相当,一台双筒的玻璃总厚度为10厘米,那么因为玻璃吸收损失的光为1%-3%。
另外看看肖特宣传的高透过率HT玻璃的透过率吧
左边为N-BAK4,右边为N-BAK4HT,也就是HT玻璃,应该就是蔡司用于棱镜的玻璃材质,看看透过率的差异吧。
大体上都在99.5%以上,人眼较为敏感的黄绿波段都在99.8%,而波长减少透过率也跟着略有下降,这点和ED玻璃基本一致。
在700nm(红光波段,肖特只到700nm,再上一级就是1000nm以上了)波段HT反而低了每厘米0.1%,然后一直到500nm(包括了绿黄橙红几个颜色)两者完全一致,到500nm波段以下(蓝紫颜色)HT又高了0.1%左右。
按棱镜光程5cm计算,那使用HT棱镜在蓝紫波段的透过率会高0.5%左右,在红色波段反而低0.5%左右,而在人眼比较敏感的黄绿波段则与普通BAK4无异。
这样的结论让我更倾向于认为蔡司宣传换用HT棱镜是市场噱头大于实际作用,即便是全波段高0.5%人眼也几乎无法察觉,更别说是现在这样的情况,即最敏感的波段持平,其余波段各有高低。
当然不能推出HT棱镜款的总通过率比之前的款式没有优势,但其中有多少是
HT棱镜的功劳我持怀疑态度。
如果仅仅是物料方面的差异,那三大真的可以洗洗睡了。
但事实上光路的设计,镜片的研磨以及专利镀膜才是三大的台柱。
蔡司HT系列采用的阿贝棱镜虽说反射面少,但体积巨大,光在棱镜中的行程也更长,但这也不妨碍HT系列成为屋脊亮度之王,而且即使没有用阿贝棱镜的8X32 FL透光率依然超过94%,物料的级别虽说重要,但在望远镜这个领域我觉得光学的积淀更重要。
打个比喻:堆配置谁堆得过小米?配置高就有话语权,那小米早就统治移动终端界了。