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EP30-2 MASTERBOND 胶水 用于光学组件应用 粘接胶
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MASTERBOND 胶水 用于光学组件应用 粘接胶
MASTERBOND,EP30-2,被激光干涉引力波天文台(LIGO)认证用于光学组件应用
Master Bond EP30-2 环氧树脂已获得激光干涉引力波天文台(LIGO)在关键粘接应用中的认证。主要应用包括光学棱镜元件的粘接,以及声学阻尼器与光学组件的粘接。
MASTERBOND 胶水 用于光学组件应用 粘接胶
该双组分环氧树脂按数据表上推荐的混合比例和固化时间进行混合和固化。固化后的产品通过了低挥发性物质(低出气)的测试,已满足NASA/ASTM E-595标准。然而,鉴于这些应用的敏感性,还测量了不同气体的出气速率(Torr-L/s/cm²)。使用残余气体分析仪(RGA)进行了测试。氢气、氦气和某些烃类气体的出气速率被测量,结果表明这些气体的水平在10⁻¹¹ Torr-L/s/cm²或更低。
LIGO双天文台用于探测引力波,证实了爱因斯坦1915年广义相对论的一个重大预测,即在两个黑洞合并的最后一秒内会产生引力波。2015年9月15日,LIGO探测器观测到了两个黑洞的碰撞。Master Bond自豪地表示,我们的环氧树脂在100年后用于这一重大发现。
Master Bond EP30-2 环氧树脂已获得激光干涉引力波天文台(LIGO)在关键粘接应用中的认证。主要应用包括光学棱镜元件的粘接,以及声学阻尼器与光学组件的粘接。
该双组分环氧树脂按数据表上推荐的混合比例和固化时间进行混合和固化。固化后的产品通过了低挥发性物质(低出气)的测试,已满足NASA/ASTM E-595标准。然而,鉴于这些应用的敏感性,还测量了不同气体的出气速率(Torr-L/s/cm²)。使用残余气体分析仪(RGA)进行了测试。氢气、氦气和某些烃类气体的出气速率被测量,结果表明这些气体的水平在10⁻¹¹ Torr-L/s/cm²或更低。
LIGO双天文台用于探测引力波,证实了爱因斯坦1915年广义相对论的一个重大预测,即在两个黑洞合并的最后一秒内会产生引力波。2015年9月15日,LIGO探测器观测到了两个黑洞的碰撞。Master Bond自豪地表示,我们的环氧树脂在100年后用于这一重大发现。