Инфракрасный халькогенид стекло

Время публикации: 2022-03-10     Происхождение: Работает

Германий арсеник селеналлуиума - халькогенидное стекло

В последние годы,халкогенидСтекло рассматривается как новое поколение инфракрасных материалов оптических линз. Обычные инфракрасные оптические материалы в основном включают кристалл ZnSe, монокристалл Si, монокристалл GE, хорионическое стекло, фторид и так далее.


Шалькогенидное стекло - это вид инфракрасного оптического материала с отличной производительностью. Он в основном состоит из S, SE и TE в периодической таблице через группу и вводит определенное количество других металлоподобных элементов (Ga, Ge, As, Sb и т. Д.), Что можно разделить на три системы: сера (Ы) стекло, селен (SE) стекло и теллур (Te) стекло.


Шалькогенидное стекло - это своего рода аморфный материал, который имеет слабое свойство ковалентного облигации по сравнению с оксидным стеклом. Разрыв полосы составляет 1-3 эВ, что меньше, чем оксидное стекло (~ 10 эВ) и имеет полупроводниковые свойства.


Кроме того, хорионическое стекло также обладает превосходными инфракрасными пропусканиями, высокая оптическая нелинейность, низкая фононная энергия, эффект света, характеристики полупроводниковых характеристик, характеристики быстрого ионного проводимости, которые могут быть использованы в автомобильных устройствах ночного видения, инфракрасными каркасами, детекторами жизни, инфракрасными ракетами , ночные пистолеты и другие поля.


В дополнение к вышеуказанному введению серующее стекло имеет прикладную технологию - точность формования. В 2003 году Dr. Xianghua Zhang of Umicore Company во Франции впервые реализовал прецизионную литьевую технологию сферической и асферической линзы Ge22S20SE58 и GE20SB15SE65 Chio Chio. Ошибка формы формовочного образца (разница между формованной поверхностью и поверхностью конструкции) составляла менее 0,5 мкм, что эквивалентно точности обрабатывающей точной токарной станки. Он был поставлен на BMW высококачественного автомобиля ночного видения в пакетах.


Приложения полупроводниковых материалов

Инфракрасный халькогенид стекло

Каковы нулевые, одномерные и двумерные наноматериалы

Нанесение покрытия магнетронного распыления в общих полях

Цель распыления Зачем связывать цель