光學玻璃透鏡模壓成型技術解析

2020-12-05 OFweek維科網

  2、玻璃的種類和毛坯

  玻璃毛坯與模壓成型品的質量有直接的關係。按道理,大部分的光學玻璃都可用來模壓成成型品。但是,軟化點高的玻璃,由於成型溫度高,與模具稍微有些反應,致使模具的使用壽命很短。所以,從模具材料容易選擇、模具的使用壽命能夠延長的觀點出發,應開發適合低溫(600℃左右)條件下模壓成型的玻璃。然而,開發的適合低溫模壓成型的玻璃必需符合能夠廉價地製造毛坯和不含有汙染環境的物質(如PbO、As2O3)的要求。對模壓成型使用的玻璃毛坯是有要求的:①壓型前毛坯的表面一定要保持十分光滑和清潔;②呈適當的幾何形狀;③有所需要的容量。毛坯一般都選用球形、圓餅形或球面形狀,採用冷研磨成型或熱壓成型。

  3、模具材料與模具加工

  模具材料需要具備如下特徵:①表面無疵病,能夠研磨成無氣孔、光滑的光學鏡面;②在高溫環境條件下具有很高的耐氧化性能,而且結構等不發生變化,表面質量穩定,面形精度和光潔度保持不變;③不與玻璃起反應、發生粘連現象,脫模性能好;④在高溫條件下具有很高的硬度和強度等。

  現在已有不少有關開發模具材料的專利,最有代表性的模具材料是:以超硬合金做基體,表面鍍有貴金屬合金和氮化鈦等薄膜;以碳化矽和超硬合金做基體,表面鍍有硬質碳、金剛石狀碳等碳系薄膜;以及Cr2O-ZrO2-TiO2系新型陶瓷。

  玻璃透鏡壓型用的模具材料,一般都是硬脆材料,要想把這些模具材料精密加工成模具,必需使用高剛性的、解析度能達到0.01μm以下的高解析度超精密計算機數字控制加工工具機,用金剛石磨輪進行磨削加工。磨削加工可獲得所期盼的形狀精度,但然後還需再稍加拋光精加工成光學鏡面才行。在進行高精度的非球面加工中,非球面面形的測試與評價技術是非常重要的。對微型透鏡壓型用模的加工,要求更加嚴格,必需進一步提高精度和減輕磨削的痕跡。

  4、玻璃模壓成型技術的應用

  目前,光學玻璃透鏡模壓成型技術,已經用來批量生產精密的球面和非球面透鏡。平時,除了一般生產製造直徑為15mm左右的透鏡外,還能生產製造直徑為50mm的大口徑透鏡、微型透鏡陣列等。現已能製造每個透鏡的直徑為100μm的微型透鏡陣列。

  ①製造軍用和民用光學儀器中使用的球面和非球面光學零件,如各透鏡、稜鏡、以及濾光片等;

  ②製造光通信用的光纖耦合器用非球面透鏡;

  ③製造光碟用的聚光非球面透鏡。使用一塊模壓成型法製造的非球面透鏡,可代替光碟讀出器光學鏡頭內使用的三塊球面透鏡。由於模壓成型非球面透鏡的精度很高,不僅能夠控制和校正大數值孔徑的軸向像差,而且還使原來的光學鏡頭的重量減輕、成本降低30~50%。

  ④製造照相機取景器非球面透鏡、電影放映機和照相機鏡頭的非球面透鏡等。

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