| Nama merek: | ZMSH |
| MOQ: | 1 |
| harga: | by case |
| Rincian kemasan: | karton khusus |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
The Cermin Silikon Karbida (SiC) adalah komponen optik berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan kekakuan luar biasa, stabilitas termal, dan presisi optik. Dibuat dari keramik SiC canggih, cermin ini menggabungkan struktur ultra-ringan dengan kekuatan mekanik superior dan konduktivitas termal yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk optik dirgantara, teleskop astronomi, sistem laser, dan peralatan semikonduktor.
Dibandingkan dengan cermin kaca atau logam tradisional, cermin SiC menunjukkan stabilitas dimensi yang luar biasa di berbagai rentang suhu dan memungkinkan kinerja optik yang presisi bahkan dalam kondisi lingkungan ekstrem seperti vakum, kriogenik, atau operasi suhu tinggi.
![]()
Cermin silikon karbida diproduksi menggunakan teknik CVD (Chemical Vapor Deposition) atau sintering terikat reaksi (RB-SiC).
Pembentukan Bahan Dasar: Bubuk SiC halus dibentuk menjadi substrat ringan melalui pencetakan presisi atau manufaktur aditif.
Sintering dan Pemadatan: Substrat disinter pada suhu tinggi untuk mencapai kepadatan mendekati teoretis dan kekakuan superior.
Lapisan CVD SiC: Lapisan CVD SiC tipis disimpan untuk meningkatkan kehalusan permukaan dan reflektifitas sambil mempertahankan kekerasan tinggi dan ketahanan korosi.
Pemolesan Presisi: Permukaan cermin dipoles untuk mencapai kekasaran tingkat nanometer (Ra < 1 nm), memastikan akurasi optik yang luar biasa.
Arsitektur hibrida ini (RB-SiC + CVD SiC) menggabungkan keunggulan massa rendah, kekakuan tinggi, dan penyelesaian permukaan kelas optik.
Desain Ultra-Ringan: Rasio kekakuan terhadap berat yang tinggi memungkinkan cermin yang lebih tipis dan lebih besar dengan massa yang berkurang.
Konduktivitas Termal yang Sangat Baik: Pembuangan panas yang cepat mencegah distorsi yang disebabkan oleh gradien suhu.
Kekakuan Spesifik Tinggi: Mempertahankan akurasi bentuk optik di bawah lingkungan dinamis atau getaran.
Kualitas Permukaan Superior: Mencapai kekasaran cermin di bawah 1 nm RMS, cocok untuk panjang gelombang UV, tampak, dan IR.
Ketahanan Kimia & Radiasi: Stabil dalam vakum, radiasi, dan atmosfer kimia yang keras.
Dapat Disesuaikan: Tersedia dalam geometri datar, sferis, parabolik, dan asferis.
Teleskop Luar Angkasa dan Astronomi: Cermin ringan untuk sistem pengamatan satelit dan luar angkasa dalam.
Optik Laser Berdaya Tinggi: Optik reflektif dalam sistem laser CO₂, YAG, dan serat.
Sistem Pencitraan Inframerah: Pencitraan termal dan optik refleksi IR gelombang panjang.
Pemrosesan Semikonduktor: Komponen optik dalam sistem litografi, inspeksi, dan penyelarasan wafer.
Sistem Pertahanan dan Dirgantara: Cermin presisi untuk penargetan, pemindaian, dan pengarah berkas.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Material | SiC terikat reaksi atau CVD |
| Kepadatan | 3.15 g/cm³ |
| Modulus Young | 410 GPa |
| Konduktivitas Termal | 120–200 W/m·K |
| Koefisien Ekspansi Termal (CTE) | 2.2×10⁻⁶ /K |
| Kekasaran Permukaan (Ra) | < 1 nm |
| Lapisan Reflektif | Aluminium, Emas, atau Perak Terlindung |
| Ukuran yang Tersedia | Ø10 mm hingga Ø1000 mm (dapat disesuaikan) |
Q1: Apa keunggulan utama cermin SiC dibandingkan cermin kaca?
A1: Cermin SiC jauh lebih ringan, lebih kaku, dan lebih stabil secara termal, yang memungkinkan pencitraan presisi tinggi dan deformasi minimal di lingkungan termal yang bervariasi.
Q2: Bisakah cermin SiC digunakan dalam sistem kriogenik atau vakum?
A2: Ya. SiC berkinerja sangat baik di bawah suhu ekstrem dan kondisi vakum, menjadikannya ideal untuk sistem optik luar angkasa dan inframerah.
Q3: Lapisan permukaan apa yang tersedia?
A3: Lapisan umum termasuk aluminium, perak, dan emas yang dilindungi untuk mengoptimalkan reflektifitas untuk rentang panjang gelombang tertentu.
Q4: Apakah geometri khusus didukung?
A4: Ya. Cermin dapat diproduksi sebagai permukaan datar, sferis, parabolik, atau bentuk bebas tergantung pada persyaratan desain optik.