光学材料
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  • レーザークリスタル
    光学結晶

    水晶はレーザーの塗布のためにほとんど加えられます。ユニオプティクスは以下の水晶製品を提供しています。

    1.レーザー結晶とロッド:yagクリスタル、nd:yvo4クリスタル

    非線形結晶:bbo、ktp、linbo 3、lbo。 kdpとdkdp
    複屈折結晶:yvo 4、a-bbo、方解石。

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  • IR光学材料
    赤外線光学材料
    1。 ゲルマニウム(ge) ゲルマニウム(ge)は、8〜12μmの波長帯の高性能赤外線イメージングシステムに適したレンズおよびウィンドウ材料です。その高い屈折率は、最小の表面曲率のために、ゲルを低出力画像形成システムに理想的にする。色収差は小さく、多くの場合補正が不要です。 結晶学的性質 同義語 キュービック 結晶形 多結晶または単結晶 格子定数 5.66 切断性 < 111>、不完全 分子量 72.6 物理的特性 20℃での密度 5.33 硬度、モース 6.3 300kで9.37×109Hzの誘電率 16.6 溶融 937 熱伝導率、293 kにおけるw / m・k 59 熱膨張、298 kで1 / k 6.1×10-6 比熱容量、273-373 kでのj /(kgk) 0.074 バンドギャップ、ev 0.67 ヌープ硬度、kg / mm 2 800 ヤング率、gpa 102.66 せん断係数、gpa 67.04 体積弾性率、gpa 77.86 デバイ温度、k 370 毒比 0.278 弾性係数 c11 = 129、c12 = 48.3、c44 = 67.1 見かけの弾性限界 89.6 mpa(13000 psi) 化学的特性 水への溶解度 無し 酸への溶解度 溶ける 分子量 72.59 2。 シリコン(si) シリコン(si)は、チョクラルスキー引上げ法(cz)によって成長し、吸収帯を引き起こす酸素を含みます。 これを回避するために、材料はフロートゾーン(fz)プロセスによって調製することができる。光学シリコンは一般に低濃度ドープ 10ミクロンを超える最良の透過率のためには(5〜40オームcm)、ドーピングは通常ホウ素(p型)およびリン(n型)である。 ドーピング後のシリコンは、30から100ミクロンのさらなる通過帯域を有し、これは非常に高い抵抗率においてのみ有効である。 補償されていない資料 czシリコンは、1.5〜8ミクロン領域の赤外線反射体および窓用の基板材料として一般的に使用されている。の 9ミクロンの強い吸収帯はそれをCO2レーザー伝送用途には不適当にします、しかしそれは頻繁に その高い熱伝導率および低い密度のためにレーザーミラーに使用されます。窓、レンズとしての用途 1.5〜8μmの地域。二酸化炭素レーザーおよび分光計の適用のためのミラー。 結晶学的性質 同義語 キュービック 格子定数、 5.43 物理的特性 密度 2.33g / cm 3 硬度、モース 7 9.37 x 109 Hzの誘電率 13年 融点、оС 1414年 熱伝導率、313 kでのw / m・k 163 熱膨張、293 kで1 / k 2.6×10-6 比熱容量、j /(kg°c) 712.8 バンドギャップ、ev 1.1 ヌープ硬度、kg / mm 2 1100 ヤング率、gpa 130.91 せん断係数、gpan 79.92 体積弾性率、gpa 101.97 デバイ温度、k 640 毒比 0.28 化学的特性 水への溶解度 無し 分子量 28.09 3、zns素材: 強い熱と圧力の下でのマルチスペクトルでは、結晶格子内の欠陥は事実上排除され、 最小の散乱と0.4〜12ミクロンの高い透過率特性を持つ無色透明の材料。この素材は 広い波長にわたって機能しなければならない高性能の一般的な開口システムに特に適しています スペクトラム。 仕様: 材料:znsマルチスペクトル 直径公差:--------------------- +0.0、-0.1mm 厚さの許容範囲:--------------------±0.1 mm クリアアパーチャ:----------------------------> 85% 並列処理:----------------------------------- 3分 表面品質:---------------------------- 80-50スクラッチと掘り 波面歪み:--------------------λ/ 2 / 25mm @ 633mm ベベル:-----------------------------------------保護用(< 0.2 mm x 45°) コーティング:--------------------------------------オプション(コーティングなし、arコーティングなど) 材料をznse znseは、赤外線での吸収率が低いため、レンズ、窓、出力カプラ、およびビームエキスパンダに適した材料です。 波長とその可視透過率高出力アプリケーションでは、材料のバルク吸収と 内部欠陥構造を注意深く制御し、最小損傷研磨技術を採用する。 最高品質の光学薄膜コーティングが使用されています。材料吸収は、CO 2レーザー真空熱量測定によって確認される。 当社の品質保証部門が要求に応じてテストと特定の光学認証を提供します。 強酸で処理しない限り、znseは非吸湿性で化学的に安定です。ほとんどの産業で使用しても安全です 分野および実験室の環境。
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  • 未グレード溶融石英
    紫外線溶融シリカ
    溶融シリカは、ケイ素と酸素の化学的組み合わせによって形成されます。溶融シリカは、その優れた紫外線および赤外線透過率、低熱膨張率のために完璧な光学材料です。それは、高い温度変動、広い温度動作範囲および高いレーザー損傷閾値にわたって高い安定性および熱衝撃に対する耐性を有する。
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  • 着色ガラス基板
    着色ガラス(カットオフ、吸収、選択、中性色ガラス)

    ユニオプティクス供給材料は、中性濃度、ショートパス、ロングパス、バンドパス、紫外線、赤外線、熱吸収、および色温度変換フィルターを含む。そのメーカーのフィルタに関する情報を表示するには、上の名前をポイントしてクリックするだけです。

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  • 光学カラーレスガラス
    光学グレードガラス
    光学ガラスは、紫外線、可視光または赤外光の相対スペクトル分布と同様に光の方向を変えることができる。光学ガラス材料は、高い光透過性および環境安定性などのその優れた光学特性のために最も一般的なタイプである。
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