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书 书 书犐犆犛 73 . 080 犙 65 中华人民共和国国家标准 犌犅 / 犜 7896 — 2008 代替 GB / T7896 — 1987 人造光学石英晶体试验方法 犜犲狊狋犿犲狋犺狅犱犳狅狉狅狆狋犻犮犪犾犵狉犪犱犲狊狔狀狋犺犲狋犻犮狇狌犪狉狋狕犮狉狔狊狋犪犾 2008  06  30 发布 2009  04  01 实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布书 书 书前    言    本标准代替 GB / T7896 — 1987 《 人造光学石英晶体试验方法 》。 本标准与 GB / T7896 — 1987 相比主要有下列变化 : ——— 增加了 “ 1   范围 ”; ——— 增加了 “ 2   规范性引用文件 ”; ——— 增加了 “ 3   人造光学石英晶体的尺寸 、 取向和旋向 ”; ——— 增加了 “ 4   双晶 ”; ——— 增加了 “ 5   裂纹 ”; ——— 增加了 “ 9   条纹 ”; ——— 删除了 “ 试样采取 ”( 原标准第 1 章 ); ——— 修改了 “ 包裹体的试验方法 ”( 原标准第 2 章 、 本标准第 6 章 ); ——— 修改了 “ 光学均匀性的试验方法 ”( 原标准第 4 章 、 本标准第 8 章 ); ——— 修改了原标准中名词 “ 光谱透射比 ” 为 “ 光谱透过率 ”。 本标准由中国建筑材料联合会提出并归口 。 本标准起草单位 : 烁光特晶科技有限公司 、 浙江水晶光电科技股份有限公司 。 本部分主要起草人 : 王晓刚 、 华大辰 、 尹利君 、 孙志文 、 张绍锋 、 徐川 、 盛永江 。 本标准于 1987 年首次发布 。 Ⅰ 犌犅 / 犜 7896 — 2008 人造光学石英晶体试验方法 1   范围 本标准规定了人造光学石英晶体的试验方法 。 本标准适用于人造光学石英晶体的性能检验 。 2   规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款 。 凡是注日期的引用文件 , 其随后所有 的修改单 ( 不包括勘误的内容 ) 或修订版均不适用于本标准 。 然而 , 鼓励根据本标准达成协议的各方研 究是否可使用这些文件的最新版本 。 凡是不注日期的引用文件 , 其最新版本适用于本标准 。 GB / T7895 — 2008   人造光学石英晶体 3   人造光学石英晶体的尺寸 、 取向和旋向 3 . 1   人造光学石英晶体和籽晶的尺寸 使用精度为 0.02mm 的游标卡尺测量人造石英晶体的各方向尺寸 。 3 . 2   人造光学石英晶体籽晶的取向 人造光学石英晶体籽晶的取向应使用 X 光定向仪进行检测 。 3 . 2 . 1   仪器及用具 X 光定向仪 , 定向精度 ±30″ 。 3 . 2 . 2   试验步骤 校准定向仪 , 分别将计数管调至相应角度 ( 2 θ ), 将相对应的标准片放至样品台上 , 并用真空泵吸附 , 将手轮向前或向后摇动寻找峰值 , 使显示角度为 θ 即可 。 将被测籽晶样品放置在样品台上 , 测量三次 。 3 . 2 . 3   结果 计算三次测量结果的平均值 。 3 . 3   旋向 3 . 3 . 1   原晶按照图 1 进行旋向判定 。 图 1   人造光学石英晶体的旋向 3 . 3 . 2   当结晶面被破坏时 , 判别方法见表 1 。 表 1   用仪器判别晶体旋向方法 测量仪器 左旋石英晶体 右旋石英晶体 锥光偏光仪 呈收缩环 ( 目镜顺时针旋转 ) 呈发散环 ( 目镜顺时针旋转 ) 偏光仪 偏振镜逆时针旋转 偏振镜顺时针旋转 1 犌犅 / 犜 7896 — 2008 4   双晶 双晶采用在常温下 、 40% 浓度的氢氟酸 ( HF ) 溶液中腐蚀 1h , 目测检查双晶界面 。 5   裂纹 目测检查裂纹 。 6   包裹体 包裹体的测量方法有比对法和显微镜法 。 6 . 1   比对法 采用与相应级别范围对应的参考样本进行对比的方法 。 为增加透明度可将样品浸在折射率匹配液 ( 狀 大约是 1.55 ) 中 , 或将溶液涂在晶体表面 。 参考样本应是用户与供应商协商认定的 。 6 . 2   显微镜法 使用放大倍数 ( 30× ~ 40× ) 的立体双筒显微镜测量 。 6 . 2 . 1   抽样 抽样方式和试样规格由供应商和用户协商确定 。 6 . 2 . 2   仪器及用具 配有能确定包裹体尺寸的方格刻度尺的立体双筒显微镜 ( 30× ~ 40× ); 强侧光光源 ( 例如卤灯 )。 6 . 2 . 3   实验步骤 将试样放在黑色背景上 , 用强侧光照明 , 为增加透明度可使用折射率匹配的溶液 ( 狀 大约是 1.55 )。 在标记好的矩形内 , 在显微镜可调深度范围内 , 垂直地扫描 , 对测量范围内所有可见包裹体计数并分类 。 对下一个取样位置重复上述步骤 , 反复进行 。 6 . 2 . 4   结果 统计试样中的各类包裹体 , 折算出每 40cm 3 体积中包裹体数目 , 按照 GB / T7895 — 2008 中 4.5 的 规定分级 。 7   折射率 7 . 1   仪器及用具 7 . 1 . 1   采用 V 棱镜折光仪 , 折射率精度为 ±5×10 -5 。 7 . 1 . 2   选用折射率 狀 0D =1.510488 的标准 V 块 , 用钠灯 、 氢灯作光源 。 7 . 1 . 3   配备波长为 589.3nm ( D ); 486.1nm ( F ); 656.3nm ( C ) 三种滤光片 。 7 . 1 . 4   配备 狀 0D =1.51±0.01 的折射液并备有相应的折射率计算用表 。 7 . 2   试样 7 . 2 . 1   试样规格为底边长度 ( 12 ~ 20 ) mm 的长方体 , 四个侧面作通光面 , 通光面需抛光 。 7 . 2 . 2   相邻通光面垂直度偏差小于 1′ ; 晶体光轴与四个通光面夹角为 45° , 最大偏差小于 8′ 。 7 . 2 . 3   试样取两块 。 7 . 3   试验步骤 7 . 3 . 1   室温恒定在 ( 20±1 ) ℃ , 试样 、 仪器及用具要在该温度下放置 50min 以上 。 7 . 3 . 2   开启仪器 , 打开钠灯 , 预燃 10min , 然后加 589.3nm ( D ) 滤光片 , 校正零点 。 7 . 3 . 3   用脱脂棉或脱脂纱布蘸少许无水乙醇将试样通光面擦拭干净 , 然后滴上少许折射液 , 以晶体光 轴垂直通光方向放入 V 棱镜中 , 接触面应无气泡 。 7 . 3 . 4   从望远镜中观察到两条分开的光折线 , 瞄准下方光折线 , 读出光线偏折角 θ 值 , 反复瞄准 , 读数 三次 , 取算术平均值 , 记为 θ o1 。 再瞄准上方光折线读出光线偏折角 θ 值 , 反复瞄准 , 读数三次 , 取算术平 2 犌犅 / 犜 7896 — 2008 均值 , 记为 θ e1 。 7 . 3 . 5   将试样以垂直通光方向为轴旋转 90° , 滴上少许折射液 , 放入 V 棱镜中 , 接触面应无气泡 , 此时 晶体光轴平行通光方向 , 将不产生双折射 。 7 . 3 . 6   从望远镜中瞄准光折线 , 读出光线偏折角 θ 值 , 反复瞄准 , 读数三次 , 取算术平均值 , 记为 θ o2 。 7 . 3 . 7   重复 7.3.3 ~ 7.3.6 步骤 , 作试样其余两直角的测量 , 顺次得到 θ o3 , θ e2 , θ o4 。 7 . 3 . 8   重复 7.3.3 ~ 7.3.4 测量另一块试样 , 得到 θ o5 , θ e3 。 7 . 3 . 9   更换光源和滤光片 , 重复 7.3.3 ~ 7.3.8 步骤 , 进行其他谱线测量 。 7 . 4   结果 7 . 4 . 1   在折射率计算用表中查出 θ 值对应的 δ nD 值 , 再通过公式 ( 1 ) 计算出折射率值 。 狀 λ = 狀 0 λ + δ nD + 犵 λ ……………………………( 1 )    式中 : 狀 λ ——— 被测试样对波长 λ 之折射率 ; 狀 0 λ ——— V 块对不同波长 λ 之固有折射率 ; δ nD ——— 对 D 光而言 , 不同色散角 θ 相应之折射率系数 ; 犵 λ ——— 使用非 D 光时对不同色散角 θ 之相应修正项系数 。 7 . 4 . 2   给出试样 狀 0 λ 及 狀 e λ 的算术平均值及标准差 。 7 . 4 . 3   给出试样中部色散值 ; 见式 ( 2 ): Δ 狀 FC = 狀 0F - 狀 0C ……………………………( 2 )    式中 : Δ 狀 FC ——— 试样中部色散值 ; 狀 0F ——— 试样对 F 光而言的寻常光折射率 ; 狀 0C ——— 试样对 C 光而言的寻常光折射率 。 7 . 4 . 4   按照 GB / T7895 — 2008 中 4.6 的规定分级 。 8   光学均匀性 8 . 1   仪器及用具 8 . 1 . 1   采用数字式相位移菲索干涉仪 , 仪器精度为 λ / 100 , λ =632.8nm 。 8 . 1 . 2   干涉仪专用光学均匀性分析软件 。 8 . 1 . 3   标准镜和反射镜采用平面标准镜 , 精度 λ / 20 , λ =632.8nm 。 8 . 1 . 4   反射镜和试样夹持具均采用两轴 ( 或以上 )

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