Diepgaande blik op lensmaterialen: de keuze tussen optisch glas en kristallen lenzen
1. Verkenning van lensmaterialen
Voordelen en productieproces van optisch glas
Optisch glas is een materiaal dat zorgvuldig is samengesteld uit hoogzuivere oxiden zoals silicium, boor, natrium, kalium, zink, lood, magnesium, calcium en barium. Het ondergaat smelten bij hoge temperaturen in platina smeltkroezen, gevolgd door ultrasoon roeren om bellen te verwijderen. Vervolgens vereist het een langdurig, langzaam afkoelproces om interne spanningen in de glasblokken te voorkomen. Eenmaal volledig afgekoeld, worden de glasblokken grondig gemeten met optische instrumenten om ervoor te zorgen dat alle indicatoren, waaronder zuiverheid, transparantie, uniformiteit, brekingsindex en dispersie, aan de eisen voldoen. Door de formulering van hoogzuiver materiaal en verfijnde smeltprocessen, optisch glas garandeert zijn zuiverheid en transparantie, waardoor het een superieur lensmateriaal is.
Eigenschappen en misvattingen van Kristallen lenzen
Kristal, een groot kristallijn mineraal van kwarts, heeft ook zijn unieke toepassing op het gebied van lensfabricage. Hoewel er natuurlijke en synthetische kristallen zijn, worden de kristallen die worden gebruikt voor brillenglazen, zoals helder kristal, rookkwarts en amethist, zorgvuldig geselecteerd en verwerkt. Traditionele Chinese overtuigingen over de voordelen van kristal voor de ogen, zoals verkoeling, het verminderen van "warmte" en anti-infectieuze eigenschappen, missen wetenschappelijke basis. Er bestaat een misvatting over het beschermende vermogen van kristallen lenzen tegen ultraviolette (UV) en infrarode (IR) stralen in zonlicht; in werkelijkheid kunnen ze deze schadelijke stralen niet effectief blokkeren. Het dragen van kristallen lenzen beschermt de ogen niet en voorkomt geen oogaandoeningen.
2. Structurele typen en toepassingen van lenzen
Lensstructuren zijn er in verschillende typen, waaronder enkelvoudige lenzen zoals sferische, cilindrische en sfero-cilindrische lenzen, evenals multifocale lenzen zoals bifocale lenzen, trifocale lenzen en progressieve brillenglazen. Bovendien hebben lenzen verschillende doeleinden, zoals gezichtscorrectie en oogbescherming. Lenzen voor gezichtscorrectie omvatten die voor myopie, hypermetropie, astigmatisme en prisma's voor presbyopie. Beschermende lenzen omvatten getinte lenzen en gepolariseerde lenzen, elk met verschillende functies, zoals UV-absorptie of IR-absorptie. Lensstructuren omvatten enkelvoudige en multifocale typen, en materialen omvatten hars, die voldoen aan verschillende behoeften voor gezichtscorrectie en beschermende functies.
3. Selectiecriteria voor lenzen
Optische prestaties en comfort
Bij het selecteren van lenzen moeten verschillende aspecten in overweging worden genomen. Ten eerste zijn de optische prestaties van de lens cruciaal, omdat deze de visuele kwaliteit direct beïnvloeden. Ten tweede is comfort een onmiskenbare factor, aangezien lenzen gedurende langere perioden worden gedragen. Lenzen moeten optische eigenschappen bezitten zoals minimale aberraties, dunheid, lichtheid en hoge transmissie om de visuele kwaliteit en het draagcomfort te verbeteren.
Veiligheid en duurzaamheid
Daarnaast zijn de duurzaamheid en veiligheid van de lens even belangrijk, in verband met de levensduur van de lens en de veiligheid van de drager. De thermische stabiliteit, chemische stabiliteit en mechanische sterkte van de lens garanderen de duurzaamheid en veiligheid tijdens het dragen.
Goede thermische stabiliteit: Behoudt stabiele prestaties tijdens temperatuurveranderingen, waardoor vervorming of breuk als gevolg van thermische verschillen wordt voorkomen.
Stabiele chemische eigenschappen: Bestand tegen corrosie door chemicaliën, waardoor de kwaliteit op lange termijn wordt gewaarborgd.
Zekere mechanische sterkte: Zorgt ervoor dat de lens intact blijft bij impact, waardoor de veiligheid van de drager wordt gewaarborgd.
4. Veelvoorkomende lensmaterialen
Eigenschappen en toepassingen van CR-39
Allyl diglycolcarbonaat (CR-39), ook bekend als Columbia Resin, is een thermohardend materiaal. Het is niet alleen gemakkelijk te kleuren en slagvast, maar bezit ook een goede chemische stabiliteit. Van ongeveer 1955 tot 1960 werd CR-39 veel gebruikt bij de fabricage van corrigerende lenzen voor de oogheelkunde en werd het de eerste generatie ultralichte en slagvaste plastic lenzen. Zelfs vandaag de dag is CR-39 nog steeds het materiaal bij uitstek voor de productie van standaard plastic lenzen voor de oogheelkunde. CR-39 is een thermohardend materiaal dat veel wordt gebruikt bij de lensfabricage vanwege de goede slagvastheid en chemische stabiliteit.
Toepassingen, voordelen en nadelen van PMMA en PC
Polymethylmethacrylaat (PMMA), algemeen bekend als acryl, is een thermoplastisch materiaal. Hoewel het lichtgewicht, goedkoop en gemakkelijk te vormen is, is de toepassing ervan in de brillenindustrie beperkt vanwege de neiging tot vervorming bij hitte en de slechte slijtvastheid. In de optiek wordt PMMA voornamelijk gebruikt voor de fabricage van low-end zonnebrillenglazen en contactlenzen.
Polycarbonaat (PC) is ook een thermoplastisch materiaal dat een uitstekende slagvastheid en hittebestendigheid biedt. Het kan ultraviolette straling onder de 385 nm absorberen, wat de veiligheid garandeert. Bovendien is PC bestand tegen olie, vet en zuren, heeft het een lage wateropname, een hoge maatvastheid en is het een milieuvriendelijk materiaal. Hoewel het nadelen heeft zoals hoge interne spanning, gevoeligheid voor scheuren, slechte hechting van de coating en gemakkelijk krassen, neemt PC-materiaal nog steeds een belangrijke positie in op optisch gebied. Het wordt vaak gebruikt voor kinderbrillen, zonnebrillen, beschermende brillen en brillen voor volwassenen. PMMA is gevoelig voor vervorming en heeft een slechte slijtvastheid, terwijl PC een hoge slagvastheid en hittebestendigheid biedt, waardoor het een veelgebruikt materiaal is voor beschermende brillen.
Contactpersoon: Mr. Dai
Tel.: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295