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Le verre de Saphir ou corindon cristallin, est à la différence de la pierre précieuse dont il tire son nom, fabriqué artificiellement. Le chimiste français Auguste Verneuil est à l’origine de la conception synthétique du Saphir en 1902.
Le saphir est généralement produit en cristallisant à très haute température et pression de la poudre d’oxyde d’aluminium (Al2O3), il existe différents process de développement des cristaux de saphir dont les plus utilisées sont ISM (poly-cristallin), KY, HEM EFG et CZ (Monocristallin).
Les principaux avantages du Saphir sont :
– Une très bonne transmission dans la plage UV – proche IR
– Incroyablement plus résistant que d’autres verres optiques (choc thermiques, chimiques, mécaniques)
– Très résistant aux éraflures et à l’abrasion (9 sur l’échelle de dureté de Mohs, juste en dessous du diamant)
– Température de fusion très élevée
En revanche sa grande dureté en fait un matériel difficile à usiner et limite donc les formes complexes.
Sa grande transparence et sa dureté exceptionnelle en font un verre très convoité pour les applications suivantes :
– Horlogerie : glace de montre (uniquement rayable par le diamant)
– Vitres de scanner : souvent sujettes aux éraflures
– Vitres de téléphone : Apple l’utilise pour les lecteurs d’empreintes digitales, les appareils photo et certaines montres.
– Fenêtres devant résister aux fortes températures ou pression : applications laser
Characteristic | Data |
Formule Chimique | Al2O3 |
Point de fusion | 2030°C (3686 °F) |
Température maximum d’utilisation | 1900°C |
Conductivité thermique | 41,9 (W/m°K) |
Expansion thermique 20-1000°C | Parallèle à l’axe C: 9.03×10-6 °C Perpendiculaire à l’axe C: 8.31×10-6 °C 60° à l’axe C: 8.4×10-6 °C |
résistance à la traction | 400 MPa (8500 PSI) |
Résistance à la flexion | 1900 MPa (13500 PSI) |
densité | 3,95 – 4,03 |
Coefficient de Poisson | 0,25 – 0,30 |
Transmission optique | 200 à 5500 nm |
Indice de refraction | 1,7122 |
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