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MASTERBOND 膠水 用于光學組件應用 粘接膠
MASTERBOND,EP30-2,被激光干涉引力波天文臺(LIGO)認證用于光學組件應用
Master Bond EP30-2 環氧樹脂已獲得激光干涉引力波天文臺(LIGO)在關鍵粘接應用中的認證。主要應用包括光學棱鏡元件的粘接,以及聲學阻尼器與光學組件的粘接。
MASTERBOND 膠水 用于光學組件應用 粘接膠
MASTERBOND,EP30-2,被激光干涉引力波天文臺(LIGO)認證用于光學組件應用
Master Bond EP30-2 環氧樹脂已獲得激光干涉引力波天文臺(LIGO)在關鍵粘接應用中的認證。主要應用包括光學棱鏡元件的粘接,以及聲學阻尼器與光學組件的粘接。
MASTERBOND 膠水 用于光學組件應用 粘接膠
該雙組分環氧樹脂按數據表上推薦的混合比例和固化時間進行混合和固化。固化后的產品通過了低揮發性物質(低出氣)的測試,已滿足NASA/ASTM E-595標準。然而,鑒于這些應用的敏感性,還測量了不同氣體的出氣速率(Torr-L/s/cm2)。使用殘余氣體分析儀(RGA)進行了測試。氫氣、氦氣和某些烴類氣體的出氣速率被測量,結果表明這些氣體的水平在10?11 Torr-L/s/cm2或更低。
LIGO雙天文臺用于探測引力波,證實了愛因斯坦1915年廣義相對論的一個重大預測,即在兩個黑洞合并的最后一秒內會產生引力波。2015年9月15日,LIGO探測器觀測到了兩個黑洞的碰撞。Master Bond自豪地表示,我們的環氧樹脂在100年后用于這一重大發現。
Master Bond EP30-2 環氧樹脂已獲得激光干涉引力波天文臺(LIGO)在關鍵粘接應用中的認證。主要應用包括光學棱鏡元件的粘接,以及聲學阻尼器與光學組件的粘接。
該雙組分環氧樹脂按數據表上推薦的混合比例和固化時間進行混合和固化。固化后的產品通過了低揮發性物質(低出氣)的測試,已滿足NASA/ASTM E-595標準。然而,鑒于這些應用的敏感性,還測量了不同氣體的出氣速率(Torr-L/s/cm2)。使用殘余氣體分析儀(RGA)進行了測試。氫氣、氦氣和某些烴類氣體的出氣速率被測量,結果表明這些氣體的水平在10?11 Torr-L/s/cm2或更低。
LIGO雙天文臺用于探測引力波,證實了愛因斯坦1915年廣義相對論的一個重大預測,即在兩個黑洞合并的最后一秒內會產生引力波。2015年9月15日,LIGO探測器觀測到了兩個黑洞的碰撞。Master Bond自豪地表示,我們的環氧樹脂在100年后用于這一重大發現。