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Infrarot durchlässige Chalkogenidgläser

Infrarot durchlässige Chalkogenidgläser

Die gute Transmission, geringe Temperaturabhängigkeit der Brechzahl sowie der Dispersion der Chalkogenidgläser helfen Ihnen bei der Konstruktion farbkorrigierter, thermisch unempfindlicher infrarot-optischer Systeme im Bereich von 1 bis 14µm. Die Gläser können ideal auch in Kombination mit anderen IR-Materialien angewendet werden. Sowohl klassische- und Einkorndiamant-Bearbeitung als auch Fertigpressen ermöglichen Ihnen den Einsatz dieser IR-Gläser als Fenster, IR optische Linsen mit sphärisch und/oder asphärisch geformten Oberflächen, Prismen und weiteren optischen Komponenten. Wir fertigen für Sie 5 verschiedene Chalkogenidgläser. • IG 2 Ge33As12Se55 • IG 3 Ge30As13Se32Te25 • IG 4 Ge10As40Se50 • IG 5 Ge28Sb12Se60 • IG 6 As40Se60
Utraschallbearbeitung von Glas

Utraschallbearbeitung von Glas

Die Ultraschallbearbeitung (Ultrasonic) von Glas ermöglicht die Herstellung hochpräziser Produkte, vorrangig aus Borosilikatglas und Sodaglas sowie Quarzglas und Zerodur. ie Ultraschallbearbeitung (Ultrasonic) von Glas ermöglicht die Herstellung hochpräziser Produkte. Die technische Glasverarbeitung basiert dabei auf einem umfangreichen und in Jahrzenten erworbenen Erfahrungsportfolio der Glastechnik Kirste KG. Schwerpunke liegen dabei in der Bearbeitung von Borosilikatglas und Sodaglas sowie Quarzglas und Zerodur. Die angewandten Fertigungsverfahren bieten vor allem folgende Vorteile: hohe Oberflächengüten sehr saubere Kantenausbildung hohe Reproduzierbarkeit Bauteilrealisierung bis in den Mikrometerbereich Fertigung komplizierter Geometrien Bearbeitungsart: räumliche Geometrien
Egalisiertes Glas

Egalisiertes Glas

Dank der fehlenden Verjüngung des Flaschenhalses sind Behälter aus egalisiertem Glas besonders für die Aufbewahrung von Tabletten, Dragees, Tinkturen, Ölen, Sand, etc. geeignet. Wir fertigen Behältnisse aus egalisiertem Glas wahlweise mit flachen und runden Böden in Klar- und Braunglas.
Glasapparatebau

Glasapparatebau

Wir fertigen Glasgeräte für Anwendungen in Physik, Chemie und Medizin. Mit Zeichnung oder Skizze stellen wir Geräte in hoher Qualität her.
ALPHA-TAPE® FLEXIBLE.

ALPHA-TAPE® FLEXIBLE.

Schlagfester. Kratzfester. Flexibler. Hochflexibel und trotzdem enorm belastbar und beständig, das ist ALPHA-TAPE® FLEXIBLE. Mit Hilfe einer besonderen thermoplastischen Polymerformulierung ist es MKT gelungen, erstmalig ein Kunststoff-Kantenmaterial für Ummantelungs- bzw. Softforming-Anwendungen anbieten zu können, für die bislang nur Folien oder Papierkanten Verwendung fanden. ALPHA-TAPE® FLEXIBLE ist ähnlich einer Ummantelungsfolie zwei-dimensional verformbar und damit ideal für den Einsatz von Griffmulden, Türen und geformten Möbelteilen geeignet.
Schrägbettfilter SB

Schrägbettfilter SB

Automatisch arbeitender Filter zur Reinigung von KSS, in Schrägbettbauweise. Auf einer geringen Grundfläche können Filterleistungen bis zu 800 l/min erreicht werden.
Frequenzstabilisierte He-Ne-Laser

Frequenzstabilisierte He-Ne-Laser

als Lichtquelle in der laserinterferometrischen Messtechnik, Wellenlänge von etwa 633 nm als natürliche, hochstabile Maßverkörperung und als Frequenznormal, verschiedene Bauformen, kurze Einlaufzeit Unsere stabilisierten He-Ne-Laser mit einer Wellenlänge von 632,8 nm werden als natürliche, hochstabile Maßverkörperung und als Frequenznormal eingesetzt. Die Stabilisierungstechnik bietet eine hohe Frequenz- und Amplitudenstabilität, geringe optische Rückkopplung und sehr kurze Einlaufzeit. Über ein Einschraubgewinde können optische Baugruppen und LWL-Einkoppelvorrichtungen zentrisch an die Laser angekoppelt werden.
Kristalloptik

Kristalloptik

LAYERTEC bearbeitet alle gängigen Laserkristallmaterialien. Für YAG und Saphir bis hin zu KYW oder BBO sind Standardprozesse sowohl für Optikbearbeitung als auch für verschiedene Beschichtungstechnologien etabliert. Für neuartige Sondermaterialien können wir diese Prozesse in enger Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln. Laserstäbe, -scheiben & Slabkristalle Aktive Kristalle
Fertigung optischer und nicht­optischer Kom­po­nen­ten aus Glas

Fertigung optischer und nicht­optischer Kom­po­nen­ten aus Glas

Mit dem von Docter Optics industrialisierten DOC3D®-Verfahren werden Asphären, Freiformlinsen, Arrays, Spiegel, Prismen und Lichttunnel aus Gob gefertigt- ohne dass es einer weiteren Nachbearbeitung durch Schleifen und Polieren bedarf. Die Einsatzgebiete reichen von optronischen Systemen über Anwendungen in Bereichen des General Lightings bis hin zu modernen LED-Straßen- und Architekturbeleuchtungen. DOCFast® Gepresste optische Komponenten aus Glas in Großserie Das DOCFast®-Verfahren von Docter Optics wurde entwickelt, um direkt aus der Glasschmelze optische Komponenten zu pressen.
Präzisionsoptik und Sonderanfertigungen

Präzisionsoptik und Sonderanfertigungen

Vom Rohteil zum System … alles aus einer Hand – seit über 25 Jahren Bereits seit 1991 ist die Feinoptische Werkstatt Trabert GmbH Ihr erfahrener Partner für Präzisionsoptik in der Tradition von Carl Zeiss. Für Forschung und Industrie fertigen wir Rundoptiken, Planoptiken und Sonderbauteile aus Glas, Quarz und Kristallen auf höchstem technischen Niveau. Seit Beginn des Jahres 2018 produzieren wir in unserem modernen Firmengebäude im Gewerbegebiet „Am Egelsee“ in Jena-Nord. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekte und Applikationen. Mit handwerklichem Geschick, technischem Know-how und unserer langjährigen Erfahrung realisieren wir die Fertigung mit kurzen Produktionsabläufen und höchster Qualität. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner bei Fragen zur Fertigung und für optischen Berechnungen. Selbstverständlich bieten wir Ihnen eine komplette Auftragsabwicklung vom Angebot bis zur Lieferung. Neue Kollegen/-innen gesucht Sie sind von Beruf Feinoptiker/-in und suchen eine neue Herausforderung? Bewerben Sie sich bei uns – wir freuen uns auf Ihre Nachricht! Planplatten bis Ø 250 mm Achromate ab Ø 5,0 mm bis 250 mm Filter bis Ø 250 mm Linsen ab Ø 5,0 mm bis 250 mm Spiegel ab Ø 5,0 mm bis 250 mm Sonderanfertigungen sind unsere Stärke!
Quarz- / Spezialglas

Quarz- / Spezialglas

Quarz- und Spezialglas sind in technologisch anspruchsvollen Bereichen unverzichtbar. Ihre einzigartigen thermischen, mechanischen und optischen Eigenschaften machen sie zu idealen Werkstoffen für die Industrie und Wissenschaft.
Utraschallbearbeitung von Glas

Utraschallbearbeitung von Glas

Die Ultraschallbearbeitung (Ultrasonic) von Glas ermöglicht die Herstellung hochpräziser Produkte, vorrangig aus Borosilikatglas und Sodaglas sowie Quarzglas und Zerodur. ie Ultraschallbearbeitung (Ultrasonic) von Glas ermöglicht die Herstellung hochpräziser Produkte. Die technische Glasverarbeitung basiert dabei auf einem umfangreichen und in Jahrzenten erworbenen Erfahrungsportfolio der Glastechnik Kirste KG. Schwerpunke liegen dabei in der Bearbeitung von Borosilikatglas und Sodaglas sowie Quarzglas und Zerodur. Die angewandten Fertigungsverfahren bieten vor allem folgende Vorteile: hohe Oberflächengüten sehr saubere Kantenausbildung hohe Reproduzierbarkeit Bauteilrealisierung bis in den Mikrometerbereich Fertigung komplizierter Geometrien Bearbeitungsart: Kantenbearbeitung
Express-Herstellung von optischen Halbzeugen

Express-Herstellung von optischen Halbzeugen

Docter Optics Express Glass Services (EGS) ist spezialisiert auf die präzise und schnelle Herstellung von Rundscheiben, Prismenrohlingen, Filtern sowie Zuschnitten aller Geometrien aus Barren, Blöcken EGS ist offizieller Vertriebspartner für Corning. Darüber hinaus finden Sie im permanenten Lagerbestand eine umfangreiche Auswahl an optischen Gläsern von Schott und Ohara, Filtergläsern von Schott, Borosilikatgläsern, B270, synthetischen Quarzgläsern von j-fiber, Tosoh und Heraeus, Glaskeramiken (z. B. Zerodur von Schott, Clearceram von Ohara) sowie Materialien anderer Spezialglashersteller.
Quarzglas | Fabrikation

Quarzglas | Fabrikation

Die Fertigung von Quarzglasprodukten ist bei uns sowohl manuell als auch maschinell möglich. Dabei können wir Einzelstücke genauso wie Serienprodukte entsprechend den Vorgaben und Zeichnungen unserer Kunden herstellen.
CVD-Zinksulfid

CVD-Zinksulfid

Aus der Dampfphase (CVD-Chemical Vapor Deposition) abgeschiedenes Zinksulfid ist eine kostengünstige Alternative für IR-Fenster, IR-Linsen, etc. VITRON – Ihr Spezialist für Infrarot-Materialien CVD-Zinksulfid Kurzvorstellung Aus der Dampfphase (CVD-Chemical Vapor Deposition) abgeschiedenes Zinksulfid ist eine kostengünstige Alternative für IR-Fenster, IR-Linsen, IR-Dome und IR optische Komponenten. VITRONs CVD-Zinksulfid ist nicht hygroskopisch und gegenüber Atmosphärilien beständig. Der hochreine und dichte Werkstoff mit hoher Bruchfestigkeit bietet Ihnen eine gute Bearbeitbarkeit sowohl unter Anwendung klassischer Bearbeitungstechnologien als auch mittels Einkorndiamant-Bearbeitung. CVD-Zinksulfid ist besonders für den Spektralbereich von 8 - 12 µm geeignet. CLEARGRADE wird durch Nachbehandlung des CVD-Zinksulfides mittels Heiß-Isostatischen Pressens (HIP) erhalten. Durch die dadurch erzeugte Neuordnung der Kristallstruktur und Reinigung des Materials wird die Transmission zusätzlich im sichtbaren Spektralbereich wesentlich verbessert . CLEARGRADE ist im Wellenlängenbereich von 0,4 bis 12 µm transparent. CLEARGRADE bietet Ihnen die Möglichkeit für Breitbandanwendungen. Auch CLEARGRADE können Sie sowohl mit klassischen als auch mit Einkorndiamant-Bearbeitungstechnologien zu IR-optischen Elementen bearbeiten. Technische Daten CVD Zinksulfid - ausführliches Datenblatt Die VITRON Spezialwerkstoff GmbH stellt polykristallines ZnS mittels chemischer Gasphasen-Abscheidung (Chemical Vapor Deposition - CVD) her. Es werden zwei Qualitäten angeboten: Infrarot Qualität (FLIR) Zinksulfid ist ein polykristallines Material mit hoher mechanischer Festigkeit und besonders für den Spektralbereich von 7 - 12 µm geeignet. Typische Anwendungen sind Abschlussfenster (planparallel oder sphärisch) von IR- optischen Systemen. Es ist in verschiedenen Abmessungen zu moderaten Preisen erhältlich. Multispektral Qualität (CLEAR) Zinksulfid wird mittels eines speziellen Prozesses nachbehandelt, um mikroskopische Defekte, die im FLIR Material vorhanden sind, zu beseitigen. Das Material ist dann vom sichtbaren bis zum infraroten Wellenlängenbereich (0,45 - 12 µm) verwendbar. Klassische Politur oder Einkorndiamant-Bearbeitung ermöglicht die Produktion optischer Komponenten mit flachen, sphärischen sowie asphärischen und diffraktiven Oberflächen. Mittels Antireflexbeschichtung kann die Transmission des Materials noch weiter erhöht werden.