Позвоните нам сегодня
+86-13952018524
Отправь нам
Дом » Новости » Знание » Общие инфракрасные материалы и параметры

Общие инфракрасные материалы и параметры

Просмотры:0     Автор:Pедактор сайта     Время публикации: 2023-08-22      Происхождение:Работает

Запрос цены

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

1. Селенид цинка (ZnSe)

Селенид цинка CVD (ZnSe) представляет собой химически инертный материал высокой чистоты, высокой степени адаптации к окружающей среде и простоты обработки.Он имеет низкие потери при передаче света и хорошие характеристики передачи света.Это предпочтительный материал для оптических компонентов мощных CO2-лазеров.Благодаря своему однородному и стабильному показателю преломления этот инфракрасный материал также идеально подходит для защиты окон и оптических компонентов в инфракрасных тепловизионных системах переднего обзора (FLIR).В то же время материал также широко используется в окнах и линзах медицинских и промышленных болометров и инфракрасных спектрометров.


2. Сульфид цинка (ZnS)

Сульфид цинка ХОПФ представляет собой химически инертный материал высокой чистоты, нерастворимый в воде, умеренной плотности, простой в обработке и т. д. Он широко используется в производстве инфракрасных окон, купольных и инфракрасных оптических компонентов.Подобно селениду цинка (ZnSe), сульфид цинка (ZnS) также является материалом с хорошей однородностью и консистенцией показателя преломления.Он имеет хорошие характеристики передачи изображения в диапазоне 8000-12000 нм.Коэффициент пропускания, но по мере того, как длина волны становится короче, поглощение и рассеяние увеличиваются.По сравнению с селенидом цинка (ZnSe) сульфид цинка имеет более низкую цену, высокую твердость, удвоенную прочность на разрыв по сравнению с селенидом цинка, высокую устойчивость к агрессивным средам и очень подходит для изготовления инфракрасных окон для обтекателей ракет и военных самолетов.


3. Фторид кальция и фторид магния

Кристаллы фторида кальция (CaF2) и фторида магния (MaF2), высокая твердость, высокая устойчивость к механическим и тепловым ударам, хороший коэффициент пропускания в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах, широко используются в лазерной, инфракрасной оптике, ультрафиолетовой оптике и детекторах высоких энергий. и других научных и технологических областях, особенно их оптические характеристики в ультрафиолетовом диапазоне очень хороши.В настоящее время это известные оптические кристаллы в ультрафиолетовой полосе отсечки, с высоким коэффициентом пропускания и малым флуоресцентным излучением.Это ультрафиолетовые фотодетекторы.Идеальный материал для лазеров и УФ-оптики.В отличие от фторида кальция (CaF2), фторид магния (MgF2) представляет собой кристалл с двойным лучепреломлением.


4. Фторид бария (BaF2).

Фторид бария (BaF2) имеет оптическое пропускание близкое к 90% в спектральном диапазоне 200-9500нм.Он обычно используется в линзах, светоделителях, фильтрах, призмах и окнах в криогенных холодильных системах визуализации, аэрокосмических оптических системах и лазерных оптических системах.Материал имеет определенную степень растворимости в воде и подходит для использования в сухих условиях.


5. Фторид лития (LiF)

Кристалл фторида лития (LiF) имеет наименьший показатель преломления среди широко используемых инфракрасных оптических материалов, а спектр его пропускания находится в диапазоне от 120 до 7000 нм.Он обычно используется в линзах, призмах и окнах тепловизионных систем, аэрокосмических оптических систем и оптических систем эксимерного лазера.Материал обладает высокой растворимостью в воде и большим коэффициентом теплового расширения.


6. Арсенид галлия (GaAs)

Кристалл арсенида галлия (GaAs) обладает хорошей химической стабильностью, высокой твердостью и высокой устойчивостью к агрессивным средам.Он обладает хорошим коэффициентом пропускания в спектральном диапазоне 2–14 мкм и широко используется в тепловизионных инфракрасных системах визуализации, мощных лазерных оптических системах CO2 и системах FLIR.Арсенид галлия (GaAs) часто используется для замены селенида цинка (ZnSe) в качестве материала инфракрасных линз или окон, когда условия на объекте плохие и оптические линзы или окна необходимо многократно протирать.


7. Монокристалл германия (Ge)

Монокристалл германия (Ge) является химически инертным материалом.Его спектр передачи колеблется от 2 до 12 мкм.Это очень часто используемый инфракрасный оптический материал.Он имеет характеристики высокой твердости, хорошей теплопроводности и нерастворимости в воде.Широко используется в системах инфракрасного изображения и системах инфракрасного спектрометра.Монокристалл германия обладает хорошими механическими свойствами и теплопроводностью, а поглощение при 10,6 мкм очень мало.Это идеальный материал для линз CO2-лазера, окон и выходных зеркал.Монокристалл германия также используется в качестве основного материала для различных инфракрасных фильтров.


8. Монокристалл кремния (Si)

Монокристалл кремния (Si) представляет собой химически инертный материал с высокой твердостью, нерастворимый в воде.Он имеет хорошие характеристики светопропускания в диапазоне 1–7 мкм, а также хорошие характеристики светопропускания в дальнем инфракрасном диапазоне 300–300 мкм, чего нет у других оптических инфракрасных материалов.Монокристаллы кремния (Si) обычно используются в качестве подложек для средневолновых инфракрасных оптических окон и оптических фильтров диаметром 3–5 мкм.Из-за хорошей теплопроводности и низкой плотности этот материал также является распространенным материалом для изготовления лазерных зеркал.


Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте или телефону, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

Быстрые ссылки

Категория продукта

Свяжитесь с нами

Авторские права ©2022 Nanjing Rising Opto-Electronic (S) Co., Ltd. Все права защищены. Карта сайта Поддержка Лидонг