Annoutcent: Добро пожаловать на посещение нашего веб-сайта, любой запрос, пожалуйста, проверьте свяжитесь с нами. Сопутствующие бизнес, пожалуйста, подтвердите нашим продавцам, приятного посещения поездки.
FUNCMATER
+86-029-88993870                 sales@funcmater.com
Вы здесь: Дома » Новости » Новости » Введение оптического кристалла

Введение оптического кристалла

Просмотры:2     Автор:Pедактор сайта     Время публикации: 2022-02-22      Происхождение:Работает

Оптический кристалл представляет собой вид кристаллического материала, используемого для оптических средних материалов. Он широко используется в создании частей, линз и призмов в различных областях ультрафиолетового и инфракрасного применения. Согласно кристаллической структуре делится на монокристалл и поликристаль. Молочные хрустальные материалы имеют высокую кристаллическую целостность и пропускание света, а также низкие входные потери, поэтому общие оптические кристаллы преобладают монокристалл.

Оптические монокристаллические материалы:

Галогенистый монокристалл:

Монокристалл галогенида делится на монокристаллический фтористый, бромин, хлор, монокристалл соединения йода, монокристаллический монокристалл Thallium. Фторсидный монокристалл обладает высокой пропусканием, низким показателем преломления и коэффициент отражения слабого света в ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных спектральных областях. Недостатки являются большие коэффициенты расширения, небольшая теплопроводность, плохая ударопрочность. Модный кристалл брома, хлора и йода может проходить через очень широкую инфракрасную полосу, и его температура плавления низкая, поэтому легко сделать большой монокристалл. Недостатки - это легкая делюшка, низкая твердость, плохие механические свойства. Ожелений галогенида Thallium также имеет широкую инфракрасную ленту спектральной передачи, слегка растворим в воде, представляет собой окно детектора и материал объектива, используемыми при более низких температурах; Недостатком является то, что есть холодная реология, легко корворить тепло, токсичным.

Оксидный монокристалл:

Типичные монокристаллы включают сапфир (AL2O3),оксид магния(MgO), RUTILE (TiO2), Crystal (SiO2) и т. Д. По сравнению с галогенидом монокристалла, он имеет высокую температуру плавления, хорошую химическую стабильность и хороший пропускание в видимых и возле инфракрасных полос.

Полупроводниковый монокристалл:

Полупроводниковый монокристалл имеет монокристалл (такой как германиевый монокристалл, кремниевый монокристалл), II-VI Групповой полупроводниковый монокристалл, III-V Групповой полупроводник монокристаллический монокристалл и алмаз. Diamond - это кристалл с самой длинной лентой спектральной передачи, которая может быть распространена на дальнюю инфракрасную область и обладает высокой температурой плавления, высокая твердость, превосходные физические свойства и химическая стабильность. Полупроводниковый монокристалл можно использовать в качестве инфракрасного материала окна, инфракрасный фильтр и другие оптические элементы.

Оптические поликристаллические материалы:

Оптические поликристаллические материалы представляют собой в основном оптические поликристаллические материалы для горячей прессования, которые получают процессом спекания с горячим прессованием. Существуют оксид горячего прессованного поликристаллического, фторида горячего прессованного поликристаллического и полупроводника горячего прессования поликристаллина. В дополнение к превосходному пропусканию освещенности, горячие оптические поликристалы также имеют превосходные механические и физические свойства, такие как высокая прочность, высокая температурная стойкость, коррозионная стойкость и сопротивление ударопрочностью, которые могут быть использованы в качестве оптических элементов и оконных материалов для различных особых потребностей.

Характеристики оптических кристаллов:

Двухместный эффект: Кристаллическая двулучепреломление вызвана анизотропией поляризуемости, которая определяется анизотропией кристаллической структуры. Степень двулучепреломления кристалла зависит от разных кристаллических семейств.

Оптическое вращение: когда плоская поляризованная волна распространяется вдоль оптической оси, ее плоскость поляризации вращается, которая называется оптическим вращением. Его внутренняя структура имеет несимметричную спиральную структуру.

Поглощение и полихромизм: поглощение света кристаллами является анизотропным. Когда падающий свет находится в том же направлении, что и вибрация с большим показателем преломления, поглощение сильнее. За исключением эквиаксированных кристаллов, тот же кристалл представляет различные цвета в разных направлениях.

Решение: способность кристалла расколоть в гладкую плоскость в определенном направлении под действием внешней направленной механической силы.