Товары
Дом /КРИСТАЛЛЫ /

Оконные кристаллы

/Кристалл LiF фторид лития

Кристалл LiF фторид лития

HGO выращивает кристаллы LiF на собственном предприятии по технологии Чохральского. Кристалл LiF или кристалл фторида лития представляет собой оптический материал с выдающимся коэффициентом пропускания в ВУФ-диапазоне. Он также используется для окон, призм и линз в видимом и инфракрасном диапазонах 0,104–7 мкм.

Монокристалл LiF чувствителен к тепловому удару и будет подвергаться воздействию атмосферной влаги при температуре 400°C. При работе при высокой температуре 600°С кристалл LiF размягчается и становится малопластичным, поэтому его можно сгибать в радиусные пластины. Кроме того, при облучении образуются центры окраски. Следовательно, пользователи должны принимать меры для защиты кристаллов LiF от влаги и повреждения высокоэнергетическим излучением.

Кроме того, LiF может раскалываться по плоскости (100) и реже по плоскости (110). Оптические характеристики хорошие, но структура не идеальна и расщепление затруднено.

  • Происхождение продукта:

    China
  • Порт доставки:

    Fuzhou, China
  • Время выполнения:

    3-4weeks
Поделиться с : f t y b l ins
  • Информация о продукте

Описания:

ГГО растет LiF кристаллический фторид лития . Кристалл LiF или кристалл фторида лития представляет собой оптический материал с выдающимся коэффициентом пропускания в ВУФ-диапазоне. Он широко используется для окон, призм и линз в видимом и инфракрасном диапазонах 0,104–7 мкм.




Основное приложение:

1) Рентгеновские пластины монохроматора УФ фотоумножители

2) Оптический материал для ВУФ-приложений

3) Окна, призмы и линзы


Основные характеристики:

1) Имеет тенденцию создавать центры окраски.

2) Максимальная температура для применения: 400°C

3) Отличный коэффициент пропускания в области ВУФ

4) Чувствителен к тепловому удару


Оптические свойства кристалла LiF:

Диапазон передачи

0,105…6 мкм

Показатель преломления

нет = 1,37327@2,5 мкм, 1,624@0,12 мкм

Отражающая потеря

4,4% при 4,0 мкм

Коэффициент Пуассона

0,326

Коэффициент поглощения/см-`1

0,74×10-3@2,7 мкм


Основные свойства кристалла LiF:

Плотность

2,64 г/см3

Температура плавления

870

Молярная масса

25,9394

Параметры решетки

4,0279 Å

Теплопроводность

4,01 Вт/(м·К)

Удельная теплоемкость

1562 (Дж кг-1 К-1)

Коэффициент теплового расширения

28,1 - 34,8 (10-6/К)

Твердость по Кнупу

102–103 кг/мм2

Твердость по шкале Мооса

3

Модуль для младших

64,79 ГПа

Модуль сдвига

55,14 ГПа

Объемный модуль

62,03 ГПа

Модуль разрыва

10,8 МПа

Коэффициент эластичности

C11 = 112 / C12 = 45,6 / C44 = 3,2 ГПа

Тип кристалла

Fm3m, кубическая, структура типа NaCl

Диэлектрическая постоянная

9,0 при 25 °C, f = 100...109 Гц

Растворимость в воде

0,27 (г/100 см3) при 18 °С

Предел кажущейся упругости/ МПа

11,2 при 1620 фунт/кв. дюйм

Расщепление

-100


HGO предлагает характеристики LiF:

Ориентация:

<100>

Искажение волнового фронта:

λ/4 на дюйм при 632,8 нм

Допуски на размеры :

стержни диаметром: +0,0/-0,05 мм, длина: ±0,1 мм

Качество поверхности:

20/10 Царапина/копать MIL-O-1380A

Параллелизм:

< 20

Перпендикулярность:

< 10

Очистить диафрагму:

> 90%

Плоскостность поверхности:

< λ/8 при 632,8 нм

Фаска:

< 0,25 мм при 45 град.

Размер

По запросу клиента

Гарантийный срок качества

Один год при правильном использовании


Почему стоит выбрать ХГО?

ХГ ОПТРОНИКС.,ИНК. является одним из немногих производителей, выращивающих кристаллы LiF в домашних условиях. Использование высококачественных исходных материалов для выращивания кристаллов, интерферометрия всего буля, точный контроль рассеяния частиц в кристалле с помощью гелий-неонового лазера и тонкое измерение объемных потерь с помощью спектрофотометра гарантируют, что каждый кристалл будет соответствовать спецификации заказчика и будет работать хорошо.

Кроме того, мы также можем производить другие типы оконных кристаллов, такие как кристаллы YAG, кристаллы BaF2, MgF2 и т. д.

сопутствующие товары
MgF2 crystal window
Кристалл MgF2 Фторид магния

MgF 2 или фторид магния представляет собой положительный одноосный кристалл с очень высоким оптическим коэффициентом пропускания от вакуумного УФ до ИК. Он регулярно используется для оптических элементов, где требуется исключительная прочность и долговечность. Он также обладает большой устойчивостью к механическим и тепловым ударам, оптическому излучению и химически стабилен, что делает его очень полезным материалом для УФ- и ИК-оптики.

Читать далее
CaF2 crystal windows
Окна из фторида кальция с кристаллами CaF2

CaF2 или фторид кальция представляет собой кубический кристалл с превосходным пропусканием от 130 нм до 10 мкм и имеет широкое применение в качестве прозрачных окон в ультрафиолетовом и инфракрасном спектрах.

Читать далее
Pure YAG window crystal
Оконные кристаллы YAG Иттрий Алюминиевый гранат

Чистый YAG-иттрий-алюминиевый гранат — это новая подложка и материал для окон, который можно использовать как для УФ-, так и для ИК-оптики. Это особенно полезно для высокотемпературных и высокоэнергетических применений. Механическая и химическая стабильность YAG сравнима с сапфировым кристаллом, но YAG уникален тем, что не имеет двойного лучепреломления, что чрезвычайно важно для некоторых оптических приложений.

Читать далее
Protected Aluminum Metallic Coated Mirror
Защищенное золотое зеркало с металлическим покрытием

ХГ Оптроникс., ИНК. может предоставить зеркало с металлическим покрытием, зеркало с диэлектрическим покрытием и дихроичное зеркало, которые изготовлены из подложки, такой как BK7, оптическое стекло, плавленый кварц, CaF2 и так далее.

Читать далее
Optical Dove Prism With Coating
BK7 и призмы Dove из плавленого кварцевого стекла

Призмы Dove, изобретенные HW Dove, также известны как реверсионные призмы. Когда призма вращается вокруг своей продольной оси, изображение, просматриваемое через призму, вращается с удвоенной скоростью вращения призмы. Это необычное и иногда полезное свойство для специальных приложений. Входная и выходная поверхности имеют антибликовое покрытие.

Читать далее
Large Size Plano Concave Cylindrical Lens
Плоско-вогнутые цилиндрические линзы

Цилиндрическая линза — это линза, которая фокусирует свет на линии, а не в точке, как сферическая линза. Криволинейная грань или грани цилиндрической линзы являются участками цилиндра, и фокусируют изображение, проходящее через него, в линию, параллельную пересечению поверхности линзы и касательной к ней плоскости. Линза сжимает изображение в направлении, перпендикулярном этой линии, и оставляет его неизменным в направлении, параллельном ей (в касательной плоскости). В микроскопе светового листа цилиндрическая линза помещается перед объективом освещения для создания светового листа, используемого для визуализации. Цилиндрические линзы фокусируют или расширяют свет только по одной оси. Их можно использовать для фокусировки света в тонкую линию в оптической метрологии, лазерном сканировании, спектроскопии, лазерных диодах, акустооптических и оптических процессорах. Их также можно использовать для расширения выхода лазерного диода в симметричный луч. Цилиндрические линзы широко используются в телекоммуникационных приложениях, таких как WSS, модули 40G/100G и лазерные приложения, такие как лазерные модули накачки.

Читать далее
BBO Nonlinear crystal
BBO Нелинейный кристалл Кристалл бората бета-бария

HGO выращивает нелинейные кристаллы BBO с использованием технологии флюса. Прозрачность кристаллов BBO находится в диапазоне от 188 нм до 5,2 мкм, что включает разумную прозрачность от 3-5,2 мкм для кристаллов толщиной в несколько десятков мкм, в то время как диапазон их фазового согласования охватывает почти весь диапазон прозрачности. В сочетании с другими замечательными свойствами BBO он благоприятен для многочисленных нелинейных параметрических приложений. Следует отметить, что кристаллы BBO обладают наибольшей нелинейностью в УФ-диапазоне из всех распространенных нелинейных кристаллов.

Читать далее
retardation plates or phase shifters
Волновая пластина

Волновые пластины (пластины замедления или фазовращатели) изготавливаются из материалов, обладающих двойным лучепреломлением. Скорости необыкновенных и обыкновенных лучей через двулучепреломляющий материал обратно пропорциональны их показателям преломления. Эта разница скоростей приводит к разности фаз при рекомбинации двух лучей.

Читать далее

Дом

Товары

о

контакт