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
Absorptive Neutral Density (ND) Filters
Фильтры нейтральной плотности из оптического стекла

Фильтр нейтральной плотности позволяет фотографу очень легко контролировать экспозицию изображения. Фильтр предотвращает попадание света на датчик камеры, что позволяет нам оставить камеру с более высокой апертурой на более длительное время. Фильтр нейтральной плотности HG OPTRONICS — это фильтр, который уменьшает или изменяет интенсивность света всех длин волн или цветов в равной степени, не вызывая изменения оттенка цветопередачи.

Читать далее
Optical Glass Domes
Оптические купола

Оптические купола представляют собой линзы с двумя концентрическими сферическими поверхностями. Иногда их называют изогнутыми плоскопараллельными пластинами. Следовательно, принято определять параллельность между двумя поверхностями как максимальное изменение толщины между двумя поверхностями.

Читать далее
Pure YVO4 Yttrium Orthovanadate crystals
Кристалл YVO4 Ортованадат иттрия

Ортованадат иттрия (YVO4) представляет собой положительный одноосный кристалл, выращенный методом Чохральского. Обладает хорошей температурной стабильностью и физико-механическими свойствами. Он идеально подходит для оптических поляризационных компонентов благодаря широкому диапазону прозрачности и большому двулучепреломлению. Это превосходный синтетический заменитель кристаллов кальцита (CaCO3) и рутила (TiO2) во многих приложениях, включая волоконно-оптические изоляторы и циркуляторы, перемежители, вытеснители луча и другую поляризационную оптику.

Читать далее
IPL Filters For Laser Beauty Machine
IPL-фильтр из плавленого кремнезема для удаления волос

IPL-фильтр является ключевым оптическим элементом для аппарата IPL (интенсивный импульсный свет), который блокирует УФ-волну и пропускает полезную волну от 400 до 1200 нм для лазерного оборудования, такого как фотоомоложение, удаление волос, лечение сосудов и акне, омоложение кожи.

Читать далее
Ti:sapphire laser crystals
Ti:Сапфировое стекло Легированный титаном сапфир

Кристалл Ti:Sapphire является наиболее широко используемым перестраиваемым твердотельным лазерным материалом, сочетающим в себе превосходные физические и оптические свойства с чрезвычайно широким диапазоном генерации. Его полоса генерации может поддерживать импульсы < 10 фс, что делает его оптимальным выбором для фемтосекундных генераторов и усилителей с синхронизацией мод. Полоса поглощения Ti:Sapphire сосредоточена на ~ 490 нм, поэтому его можно удобно накачивать различными лазерными источниками, такими как аргоновые ионные лазеры или лазеры Nd: YAG, Nd: YLF, Nd: YVO4 с удвоенной частотой на ~ 530 нм. Разработчики лазеров используют Ti:sapphire для генерации фемтосекундных импульсов для создания новых промышленных инструментов. Правильно доставленный фемтосекундный лазерный импульс взаимодействует с мишенью, оставляя окружающее пространство нетронутым. Недавно разработанные фемтосекундные импульсные лазеры создают микромеханические сложные тонкие структуры из стекла, металла и других материалов. Активные волноводы могут быть записаны под поверхностью, интегрируя оптические устройства в тело подложки. Дефекты фотошаблонов можно исправить, не нарушая соседние узоры. И теперь возможно достичь клеточного разрешения in vivo для медицинской диагностики с помощью фемтосекундных импульсных лазеров.

Читать далее

Дом

Товары

о

контакт