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MgF2 氟化镁晶体衬底/窗口

光学材料

MgF2 氟化镁晶体衬底/窗口

货号 : KTOM-MFS

价格根据 规格和定制情况变动


透光范围
0.12-10 微米
折射率
1.38
厚度公差
±0.1
ISO & CE icon

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MgF2 晶体衬底/窗口

光学窗口是一种基本光学元件,主要用于保护电子传感器或探测器免受外部环境因素的影响。其目的是在内部和外部环境之间建立一道屏障,有效地将仪器内部与外部环境隔离开来。这种隔离可保护内部设备,确保其受到保护。

氟化镁(MgF2)是一种无色、坚固且高度耐用的材料,具有双折射现象。它具有出色的抗机械和抗热震性能,因此可以在苛刻的条件下使用,通常以窗户的形式使用。此外,它的双折射特性还使其在紫外波段偏振片中具有重要价值。这种材料在 0.1 微米至 7 微米的波长范围内具有高透射率,在 0.4 微米至 5.0 微米之间的透射率超过 90%。氟化镁的硬度等级约为 HK576,是光学氟化物中硬度最高的一种。

细节与部件

透射率强的 MaF2
透光率高的 MaF2
耐腐蚀的 MgF2
耐腐蚀的 MgF2
坚固耐用的 MaF2
坚固耐用的 MaF2
耐高温 MgF2
耐高温的 MgF2

常见规格

基材 氟化镁 (MgF2)
表面质量 40-20
波长范围(纳米) 120 - 7000
折射率 nd 1.377

提供定制服务

通过实施创新和最先进的熔化工艺,我们在优质玻璃产品的开发和制造方面获得了广泛的专业知识,提供广泛的光学产品 用于各种商业、工业和科学应用的玻璃产品。 公司提供各种规格的光学玻璃原片、切割件和成品组件等,并与客户密切合作,根据客户需求定制产品。 凭借对质量坚定不移的承诺,我们确保客户获得根据其要求量身定制的完美解决方案。

如需进一步报价,请联系我们。

FAQ

什么是光学窗口及其用途?

光学窗口是一种透明部件,用于传输光而不扭曲光的特性。它们有多种应用,如高功率红外激光系统、微波窗,以及需要特殊宽带红外透明度和导热性的环境。

什么是光学石英板?

光学石英板是由高纯度石英晶体制成的透明耐用部件。由于具有出色的耐热性和耐化学性,它们被广泛应用于各行各业。

玻璃基板的主要类型有哪些?

玻璃基板的主要类型包括钠钙玻璃、蓝宝石、硼铝硅酸盐玻璃、光学石英玻璃、K9 玻璃、CaF2 基板、氟化镁晶体基板和硅。

MgF2 会溶于水吗?

氟化镁在 18°C 时极不溶于水(0.0076 克/100 毫升)[151]。它可以用水凝结、压制成绿色颗粒、脱水并在高温下烧结成多孔颗粒,用于选择性捕获锝。

氯化镁是可溶的还是不可溶的?

氯化镁盐极易溶于水,可以从盐水或海水中提取水合形式的氯化镁。

不溶

不溶

有哪些不同类型的光学窗口?

光学窗口有多种类型,包括金刚石光学窗口、CaF2 窗口、MgF2 窗口、硅窗口、石英玻璃片、硫化锌(ZnS)窗口、氟化钡(BaF2)窗口、硒化锌(ZnSe)窗口和蓝宝石窗口。每种类型都有适合不同应用的独特性能。

光学石英板的主要类型有哪些?

光学石英板的主要类型包括 JGS1、JGS2 和 JGS3 石英板、耐高温光学石英玻璃板、K9 石英板、光学超清玻璃板、金刚石光学窗口、MgF2 氟化镁晶体基板、红外硅透镜、石英电解槽、氟化钡基板、CaF2 基板、红外透射镀膜蓝宝石板、ITO/FTO 玻璃储存架、浮法钠钙光学玻璃、硼硅酸盐玻璃、玻璃碳板和高纯度二氧化硅材料。

光学玻璃有哪些用途?

光学玻璃具有极高的清晰度和耐用性,是各种光学应用中最常用的材料,包括分析和医疗设备的透镜。摄影镜头光学系统和仪器的窗口。

钠钙玻璃有哪些用途?

钠钙玻璃厚度均匀,表面特别平整,因此被广泛用作各种应用中薄膜和厚膜沉积的绝缘基底。

光学窗口如何工作?

光学视窗的工作原理是让光线以最小的吸收、反射和散射穿过视窗。其设计目的是保持光的特性(如波长和强度)的完整性,确保清晰、准确的传输。

光学石英板有哪些应用?

光学石英板应用广泛,包括电信、天文、实验室环境、高功率红外激光和微波窗口、紫外和红外光谱、近红外范围应用、电化学实验等。

光学玻璃的成分是什么?

大约 95% 的玻璃属于 "钠钙 "玻璃,含有二氧化硅(硅)、Na2O(苏打)和 CaO(石灰)。皇冠玻璃是钠钙硅复合玻璃。

使用蓝宝石基底有哪些优势?

蓝宝石基底具有无与伦比的化学、光学和物理特性。它们具有很强的抗热震性、耐高温性、耐沙粒侵蚀性和耐水性,是要求苛刻的应用场合的理想选择。

在高功率红外激光应用中使用光学窗口有哪些优势?

高功率红外激光应用中使用的光学窗口具有多种优势,包括卓越的宽带红外透明度、出色的导热性和红外光谱中的低散射。这些特性有助于保持激光系统的性能和使用寿命。

使用光学石英板有哪些优势?

光学石英板具有多种优势,例如出色的耐热性和耐化学性、高透明度、量身定制的折射特性、抗激光损伤性、在各种环境中的稳定性以及在不同行业中的通用性。

最常见的光学玻璃有哪些?

红外光谱中最常见的光学玻璃是氟化钙、熔融石英、锗、氟化镁、溴化钾、蓝宝石、硅、氯化钠、硒化锌和硫化锌。

为什么硼铝硅酸盐玻璃适用于实验室玻璃器皿和烹饪器具?

硼铝硅酸盐玻璃具有很强的抗热膨胀性,因此适用于需要耐温度变化的应用,如实验室玻璃器皿和烹饪用具。

为什么在某些光学应用中首选 CaF2 玻璃窗?

由于 CaF2 光学窗口具有多功能性、环境稳定性、抗激光损伤性以及从 200 纳米到约 7 μm 的高稳定透射率,因此在光学应用中备受青睐。这些特性使它们适用于广泛的光学应用。

光学石英板是如何制造的?

光学石英板通常由高纯度石英晶体制成。根据具体类型,它们可能会经过各种工艺来增强其光学特性,如镀膜或塑形,以满足精确的规格要求。

光学石英玻璃板有哪些应用?

光学石英玻璃板因其卓越的清晰度和量身定制的折射特性,可用于电信、天文和光学技术等多个领域的精确光操控。

MgF2 窗口的独特之处是什么?

MgF2 玻璃窗的独特之处在于它是由具有各向异性的四方晶体制成的。这一特性使其成为精密成像和信号传输的关键,因此必须将其作为单晶体处理。

K9 石英板的独特之处是什么?

K9 石英板又称 K9 晶体,是一种光学硼硅冠玻璃,以其优异的光学特性而闻名。由于具有高透明度和定制的折射特性,它们被广泛应用于光学领域。

K9 玻璃的特殊之处是什么?

K9 玻璃又称 K9 晶体,是一种光学硼硅冠玻璃,以其优异的光学特性而闻名,适用于各种光学应用。

硅在近红外(NIR)应用中的性能如何?

硅在近红外(NIR)应用中表现优异,覆盖范围约为 1 μm 至 6 μm。它是最耐用的矿物和光学材料之一,因此非常适合近红外应用。

光学石英板在电信中的作用是什么?

光学石英板用于电信领域,可精确操纵光线,确保清晰的信号传输并提高光学设备的性能。

CaF2 窗口有哪些用途?

CaF2 窗口是一种由结晶氟化钙制成的光学窗口。这种窗口用途广泛、环境稳定、抗激光损伤,因此适用于各种光学应用。

使用耐高温光学石英玻璃板有哪些好处?

耐高温光学石英玻璃板具有出色的耐热性和耐化学性。由于其卓越的清晰度和量身定制的折射特性,它们被广泛应用于电信和天文学等需要精确光操控的行业。

光学石英板如何促进实验室研究?

光学石英板因其耐用性、耐化学性和精确的光学特性而在实验室研究中必不可少。它们被用于各种需要高质量光学元件的实验和装置中。

氟化镁晶体基底有哪些特性?

氟化镁 (MgF2) 是一种四方晶体,具有各向异性,因此在进行精密成像和信号传输时必须将其作为单晶体处理。

为什么硫化锌(ZnS)玻璃窗在恶劣环境中更受青睐?

硫化锌(ZnS)窗口具有出色的机械强度、化学惰性和 8-14 微米的宽红外透射范围,因此在恶劣环境中备受青睐。这些特性使其具有很高的耐用性和抗恶劣条件的能力。

硅在近红外范围内有哪些用途?

硅(Si)被广泛认为是近红外(NIR)范围(约 1 μm 至 6 μm)应用中最耐用的矿物和光学材料之一。

氟化钡 (BaF2) 窗户有哪些应用?

由于具有快速闪烁的特性,BaF2 窗口在紫外和红外光谱应用中非常有价值。它们因其优异的性能而备受青睐,是精确光谱分析的理想之选。

玻璃振珠在实验室中的用途是什么?

实验室常用的玻璃振珠是一种透明玻璃球,旨在防止沸石的形成,因此在各种实验装置中都很有用。
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