Okna CaF2

Fluorek wapnia ma szerokie zastosowanie w podczerwieni jako spektroskopowy CaF2okna, CaF2pryzmaty i CaF2soczewki.Szczególnie czyste gatunki fluorku wapnia (CaF2) znajdują przydatne zastosowanie w promieniach UV i jako okna lasera ekscymerowego UV.Fluorek wapnia (CaF2) jest dostępny z domieszką europu jako scyntylator promieni gamma i jest twardszy niż fluorek baru.


  • Średnica:1 - 450 mm
  • Grubość:0,07 - 50 mm
  • Tolerancje:±0,02 mm
  • Jakość powierzchni:10/5
  • Płaskość zarysowania/kopania:λ/8
  • Równoległość: 5"
  • Centracja:10"
  • Szczegóły produktu

    Parametry techniczne

    Fluorek wapnia ma szerokie zastosowanie w podczerwieni jako spektroskopowe okna CaF2, pryzmaty CaF2 i soczewki CaF2.Szczególnie czyste gatunki fluorku wapnia (CaF2) znajdują przydatne zastosowanie w promieniach UV i jako okna lasera ekscymerowego UV.Fluorek wapnia (CaF2) jest dostępny z domieszką europu jako scyntylator promieni gamma i jest twardszy niż fluorek baru.
    Fluorek wapnia można stosować do wielu zastosowań, w tym do obrazowania termowizyjnego w ultrafiolecie próżniowym, ultrafiolecie i podczerwieni.Fluorek wapnia jest tradycyjnie stosowany w konstrukcjach apochromatycznych w celu zmniejszenia rozproszenia światła w soczewkach, zarówno w aparatach fotograficznych, jak i teleskopach, a także ma zastosowanie w przemyśle naftowym i gazowym jako składnik detektorów i spektrometrów.Stosowany głównie w oknach spektroskopowych, a także w obrazowaniu termowizyjnym i innych systemach, w których wymagana jest wysoka transmisja pomiędzy 0,2 µm a 8 µm, fluorek wapnia jest atakowany przez kilka odczynników i oferuje niski współczynnik absorpcji i wysoki próg uszkodzenia, co jest korzystne w jego zastosowaniu w ekscymerze systemy laserowe.
    Fluorek wapnia jest stosowany w systemach spektroskopowych do sterowania wiązką i ogniskowania.Soczewki i okna CaF2 zapewniają ponad 90% transmisji w zakresie od 350 nm do 7 µm i są stosowane w systemach spektrometrów, gdzie wymagany jest szeroki zakres długości fal.Niski współczynnik załamania światła fluorku wapnia pozwala na jego stosowanie w systemach bez stosowania powłok przeciwodblaskowych, w przeciwieństwie do innych materiałów IR.

    Zasięg transmisji: 0,13 do 10 µm (uwaga:Klasa IR będzie miała ograniczoną wydajność poza zakresem IR)
    Współczynnik załamania światła : 1.39908 przy 5 μm (1) (2)
    Utrata odbicia: 5,4% przy 5 μm
    Współczynnik absorpcji : 7,8 x 10-4 cm-1@ 2,7 μm
    Szczyt Reststrahlen: 35 µm
    dn/dT: -10,6 x 10-6/°C (3)
    dn/dμ = 0 : 1,7 μm
    Gęstość : 3,18 g/cm3
    Temperatura topnienia : 1360°C
    Przewodność cieplna : 9,71 W m-1 K-1(4)
    Rozszerzalność cieplna : 18,85x10-6/°C (5)(6)
    Twardość: Knoop 158,3 (100) z wgłębnikiem 500g
    Specyficzna pojemność cieplna : 854 J kg-1 K-1
    Stała dielektryczna: 6,76 przy 1 MHz (7)
    Moduł Younga (E): 75,8 GPa (7)
    Moduł ścinania (G): 33,77 GPa (7)
    Moduł objętościowy (K): 82,71 GPa (7)
    Współczynniki sprężystości: C11= 164 C12= 53 C44= 33,7 (7)
    Pozorna granica sprężystości: 36,54 MPa
    Współczynnik Poissona: 0,26
    Rozpuszczalność: 0,0017 g/100 g wody w temperaturze 20°C
    Waga molekularna : 78.08
    Klasa/Struktura: Cubic Fm3m (#225) Struktura fluorytu.Rozpina się (111)

    Kategorie produktów