Las cerámicas técnicas y los materiales de vidrio avanzado se utilizan ampliamente en sistemas ópticos donde la precisión y la estabilidad son críticas. Materiales como alúmina, Zerodur®, vidrio de cuarzo y zafiro ofrecen baja expansión térmica, alta rigidez y excelente durabilidad.
Las aplicaciones típicas incluyen espejos ópticos, ventanas, sustratos y componentes estructurales. Los espejos ópticos de cerámica y vidrio proporcionan alta estabilidad dimensional, asegurando un control preciso del haz en sistemas láser y de imagen.
Ofrecemos mecanizado de precisión personalizado para componentes ópticos, respaldando alta calidad superficial, tolerancias ajustadas y rendimiento confiable.
Las cerámicas técnicas y los materiales de vidrio avanzado se utilizan ampliamente en componentes ópticos críticos, donde la precisión, la estabilidad térmica y la confiabilidad a largo plazo son esenciales para un rendimiento consistente del sistema

Nuestros componentes cerámicos y ópticos soportan sistemas de alta precisión donde la estabilidad dimensional (<1 µm) y la rugosidad superficial ultra baja (Ra ≤ 0.001 µm) son críticas para el rendimiento.
Hemos suministrado soportes y accesorios cerámicos de alta precisión Macor y Shapal-HI-M para proyectos de investigación científica en instituciones líderes como la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad de Maryland, apoyando aplicaciones exigentes en sistemas de vacío, ópticos y de investigación avanzada.
Hemos suministrado soportes y accesorios cerámicos de alta precisión Macor y Shapal-HI-M para proyectos de investigación científica en instituciones líderes como la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad de Maryland, apoyando aplicaciones exigentes en sistemas de vacío, ópticos y de investigación avanzada.

Nuestros clientes generan aproximadamente el 25% de la electricidad en el mundo hoy en día utilizando la base instalada de tecnologías de GE Vernova.
Hemos suministrado soportes y accesorios cerámicos de alta precisión Macor y Shapal-HI-M para proyectos de investigación científica en instituciones líderes como la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad de Maryland, apoyando aplicaciones exigentes en sistemas de vacío, ópticos y de investigación avanzada.
| Material | MACOR | Nitruro de aluminio | Alúmina | Carburo de silicio | Nitruro de silicio | Zirconia | SHAPAL Hi M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redondez | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Rosca interna | M1.2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Planitud | M1.2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Concentricidad | M1.2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Planitud | M1.2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Concentricidad | M1.2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Planitud | M1.2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Concentricidad | M1.2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Material | MACOR | Nitruro de aluminio | Alúmina | Carburo de silicio | Nitruro de silicio | Zirconia | SHAPAL Hi M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redondez | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Rosca interna | M1.2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Planitud | M1.2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Aviso: Los valores presentados son medios y típicos de los resultados obtenidos de muestras de prueba
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Habitación 306, Puerta B, Unidad 1, Bloque 2 Sur, No. 1 Yile Road, Lago Songshan, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong, China (523808)