卓力达

产品新闻我们

5微米狭缝
  • 5微米狭缝
狭缝是指光谱仪的主要部件之一,可分为入射狭缝和出射狭缝。卓力达可做到缝隙为5微米。
产品简介 / Introduction

产品详情

产品介绍

产品名称:

5微米狭缝

产品简介:

5微米狭缝 是一种高精度、超窄宽度的缝隙结构,其缝隙宽度严格控制在5微米(μm)级别。这种狭缝通常由高精度加工技术制成,广泛应用于光学、电子、半导体、精密测量等领域,用于光路调节、粒子筛选、流体控制等场景。5微米狭缝对加工工艺要求极高,需要确保缝隙的均匀性、直线度及边缘光滑度,以满足高精度设备的需求。卓力达凭借微细加工技术和严格的质量控制体系,能够稳定生产符合客户要求的5微米狭缝产品,确保其在复杂应用环境下的可靠性和耐久性。

产品用途:

主要应用于物理试验,光谱分析仪,电子设备,检测设备等。

加工方式:

主要加工方式分为三种:线切割、激光加工和蚀刻加工三类。

我们的优势

1、截止2025年我们在蚀刻领域从业20余年,2015年公司又斥资在南通新建产业园,借鉴深圳和昆山分公司的成功经验,致力于中高端市场5微米狭缝 产品的技术创新、研发、 生产和销售 志成为蚀刻行业的百年企业!

2、卓力达采用高精度光刻与纳米级蚀刻技术,确保5微米狭缝的宽度误差控制在±0.1μm以内,边缘光滑无毛刺。相比传统加工方式,我们的工艺避免了热变形和机械应力影响,使狭缝在光学、半导体等领域表现更稳定。公司拥有自主核心加工设备,结合严格的全检流程,确保每一件产品均达到客户严苛标准。

3、引进多条蚀刻生产线,拥有药水自动添加系统 和再生系统,同时也注重环保问题, 自建大型污水处理系统,废水回用率达到40%以上,是在金属蚀刻行业中少有的建设污水处理系统的厂家。 公司立志成为环保企业、绿色企业。

4、我们能做狭缝片缝隙为5微米,厚度 0.02mm,根据产品,狭缝精度可+/-2微米。同时, 我们选用高纯度石英玻璃、特种不锈钢等材料,使5微米狭缝具备优异的耐高温、抗腐蚀和抗磨损性能。例如,在半导体设备中,我们的狭缝可长期耐受强酸清洗和等离子环境,使用寿命远超普通金属狭缝。卓力达的表面处理技术进一步降低微粒吸附,确保长期使用仍保持高精度。

5、卓力达可根据客户需求提供非标尺寸、多狭缝阵列、特殊镀膜(如增透膜、防反射涂层)等定制方案。无论是光谱仪的光路优化,还是微流控芯片的流体控制,我们都能快速响应并提供好的设计。公司具备成熟的快速打样能力,缩短客户研发周期,助力产品落地。

产品特点

  • 01

           5微米狭缝 介绍及特点: 5微米狭缝是一种高精度的光学元件,广泛应用于光谱仪器中,尤其在经典光谱仪中发挥着不可或缺的作用。光谱仪根据工作原理可分为经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪基于空间色散原理,以狭缝作为进光口,光线通过狭缝进入仪器后,经过棱镜或衍射光栅等色散元件的分光作用,将不同波长的光分离,从而实现光谱分析。这种设计使得狭缝的宽度成为影响光谱分辨率和光通量的关键因素之一。5微米狭缝因其极小的宽度,能够大大提高光谱分辨率,准确分离接近波长的光,为高精度的光谱分析提供了有力支持,广泛应用于科学研究、材料分析、环境监测以及工业检测等领域。
    相比之下,新型光谱仪如傅里叶变换光谱仪则基于调制原理,采用圆孔进光,通过干涉原理实现光谱测量,不依赖于狭缝的分光功能。然而,在需要高分辨率和准确光谱分析的场景中,经典光谱仪中的5微米狭缝依然是不可或缺的元件。其高精度的分光能力,使得5微米狭缝在光谱仪器中具有不可替代的地位,为现代光谱技术的发展提供了重要支撑。

  • 02

          狭缝片和偏振片的区别:狭缝片和偏振片是光学领域中两种功能不同的元件。5微米狭缝片是光谱仪器中不可或缺的关键部件,主要用于准确控制入射光的宽度和方向。在现代光谱仪器中,光谱仪主要分为经典光谱仪和新型光谱仪两大类。经典光谱仪基于空间色散原理,通过狭缝将光线引入仪器内部,再利用棱镜或衍射光栅等色散元件将不同波长的光分离,形成光谱。这种狭缝设计能够有效提升光谱分辨率,同时控制杂散光的干扰,确保光谱分析的准确性和可靠性。5微米狭缝片的高精度设计使其在经典光谱仪中尤为重要,能够满足高分辨率光谱分析的需求,广泛应用于科研、工业检测和环境监测等领域。
    相比之下,偏振片主要用于控制光的偏振状态。它通过选择性地透过或阻挡特定偏振方向的光,来调节光的偏振特性。偏振片在光学成像、光通信、液晶显示以及偏振光测量等领域有着广泛的应用。偏振片的作用是通过改变光的偏振方向来实现特定的光学效果,而狭缝片则是通过控制光的宽度和方向来实现光谱分析。两者在光学系统中各司其职,但都对光学仪器的性能和功能发挥着重要作用。

  • 03

       化学蚀刻加工5微米狭缝的优势:                                                  化学蚀刻加工5微米狭缝在光谱仪器制造中展现出明显的优势。首先,化学蚀刻能够实现极高的表面质量,加工出的狭缝缝口光滑平整,无毛刺和缺口。这种高质量的表面特性可以大大减少光的散射,从而提高光谱仪器的测量精度和信号稳定性,这对于高分辨率光谱分析至关重要。其次,化学蚀刻工艺能够保证狭缝的直线度和几何形状的高精度,确保光的传输效率和光谱分辨率达到好状态。
        此外,化学蚀刻工艺支持整版制作,可以一次性加工出多个狭缝片,极大地提高了生产效率,降低了单位成本,非常适合大规模生产。在加工完成后,整版狭缝片还可以进行统一的黑化处理,这种处理能够有效降低反射光的干扰,进一步提升光谱仪器的性能。黑化处理完成后,狭缝片可以逐片取下,进行后续的包装和出货,整个工艺流程简洁高速,减少了人工操作的误差和成本。
        化学蚀刻加工的5微米狭缝不仅质量可靠,而且成本较低,价格实惠,特别适合大批量生产。这种加工方式为光谱仪器制造提供了一种高性价比的解决方案,能够满足科研、工业检测、环境监测等领域的多样化需求,推动光谱技术的广泛应用和发展。
  • 04

       狭缝应用领域狭缝在光谱仪器中具有广泛而关键的应用领域,主要包括以下几个方面:
    1. 入射狭缝:作为光谱仪成像系统的起始点,入射狭缝在入射光的照射下形成物点,为后续的光谱分析提供准确的光源入口。其宽度和形状直接影响光谱分辨率和光通量。
    2. 准直元件:狭缝发出的光线通过准直元件变为平行光,为后续的色散处理提供条件。准直元件可以是独立的透镜或反射镜,也可以直接集成在色散元件上,例如凹面光栅光谱仪中的凹面光栅,这种集成设计能够简化光学系统,提高光谱仪的紧凑性和性能。
    3. 色散元件:通常采用光栅,将光信号按波长分散成多条光束。光栅的刻线密度和质量决定了光谱的分辨率和覆盖范围,是光谱仪的核心部件之一。
    4. 聚焦元件:将色散后的光束聚焦在焦平面上,形成一系列入射狭缝的像,每个像点对应一个特定波长。聚焦元件的性能直接影响光谱的清晰度和分辨率。
    5. 探测器阵列:放置在焦平面上,用于测量各波长像点的光强度。探测器阵列可以是CCD阵列或其他类型的光探测器阵列,其灵敏度和动态范围决定了光谱仪的检测能力。


  狭缝

狭缝


    我司可以加工的狭缝有:5微米狭缝 、10微米狭缝、15微米狭缝、20微米狭缝、25微米狭缝、30微米狭缝、35微米狭缝、40微米狭缝、50微米狭缝等等。缝口光滑无毛刺,还可以进行各种狭缝 的黑化处理。如果您需要做 5微米狭缝 产品,或您需要了解狭缝的加工过程和原理请您联系我们,我们将竭诚为您服务!0513-81601666。

热品推荐 / Hot product
料带连续蚀刻
卷对卷蚀刻