フッ化バリウム結晶 (100) 10 mm x 10 mm x 0.5 mm 説明
フッ化バリウム(BaF₂)結晶は、その卓越した光学的透明度と、紫外(UV)から赤外(IR)領域にわたる幅広い透過率で有名です。この10mm x 10mm x 0.5mm (100)指向性結晶は、その低屈折率と最小分散により、分光アプリケーションにおいて卓越した性能を発揮します。高い損傷しきい値と熱衝撃に対する優れた耐性により、要求の厳しいレーザーシステムや高感度分析機器に最適です。
厳格な品質管理基準の下で製造されたこのBaF₂結晶は、均一な結晶性と最小限の欠陥を保証するために徹底的な検査を受けています。その研磨された表面は、厳格な業界要件を満たし、分光学、イメージング、精密光学に信頼性の高い一貫した結果を提供します。堅牢な機械的特性、広い波長範囲、優れた透過率の組み合わせにより、フッ化バリウムは、専門的な研究や高度な光学システム設計のための多用途で信頼できる材料ソリューションとして確立されています。
フッ化バリウム結晶 (100) 10 mm x 10 mm x 0.5 mm 用途
フッ化バリウム(BaF₂)結晶は、卓越した光学的透明度と紫外から赤外スペクトルまでの広い透過範囲を提供します。この耐久性と波長の柔軟性により、高い透明性と低分散を必要とする要求の厳しいアプリケーションでの使用に最適です。10mm×10mm×0.5mmの正確なサイズにより、これらの(100)配向結晶は、高度な光学、産業、研究ベースのイノベーションのための安定したプラットフォームを提供します。
1.産業用途
- 用途1:優れた熱的・化学的安定性により、過酷な環境下での赤外線センサーの高精度ウィンドウとして利用される。
- 用途2:低屈折率であるため、高出力動作時の光の歪みを最小限に抑え、レーザーベースの製造に使用される。
- 用途3:真空グレードの部品に組み込まれ、過酷な条件下で信頼性の高い性能と耐劣化性を提供する。
2.研究用途
- 用途1:紫外から赤外にわたる分光実験に最適で、光学遷移の正確な測定が可能。
- 用途2:高エネルギー物理学プロジェクトのシンチレーション検出器に使用され、フッ化バリウムの高速応答時間の恩恵を受ける。
- 用途3:レーザー共振器の研究に使用され、その結晶の均一性が安定したビーム伝搬をサポートする。
3.商業用途
- 用途1: 広い波長域をカバーする特性を生かし、工業検査や品質管理用の高度なイメージング・システムに組み込まれる。
- 用途2:性能向上のために効率的なUVおよびIR透過を必要とする特殊なディスプレイ技術に採用。
- 用途3:その低分散性と高い透明性を活かして、精密光学測定用の高感度機器に採用される。
フッ化バリウム結晶 (100) 10 mm x 10 mm x 0.5 mm パッケージング
各フッ化バリウム結晶(100)10mm x 10mm x 0.5mmは、輸送中の損傷を防ぐため、帯電防止保護ポーチに丁寧に封入され、発泡インサートでクッションされています。最適な性能を維持するため、温度と湿度が管理された乾燥した埃のない環境で保管してください。汚染を避けるため、クリスタルの取り扱いには、清潔で糸くずの出ない手袋のみを使用してください。特定の用途要件を満たすため、サイズやラベルオプションなど、カスタマイズされた包装も可能です。
包装真空シール、木箱、またはカスタマイズ。
フッ化バリウム結晶 (100) 10 mm x 10 mm x 0.5 mm FAQs
Q1: フッ化バリウム結晶(100) 10 mm x 10 mm x 0.5 mmの主な材料特性は何ですか?
A1: (100)方位のフッ化バリウム(BaF₂)は低屈折率分散を示し、紫外から赤外までの幅広い用途に理想的です。他のフッ化物と比較すると耐湿性は高いですが、酸化物結晶と比較すると水溶性の影響を受けやすいです。一般的な熱伝導率は中程度で、比較的硬度が高いため表面品質の維持に役立ちます。これらの特徴は、要求の厳しい光学用途に適しています。
Q2: この製品はどのように取り扱われ、保管されるべきですか?
A2:フッ化バリウム結晶は、汚染や微細な傷を防ぐために、管理された環境で、清潔で糸くずの出ない手袋で取り扱ってください。BaF₂は他のフッ化物よりも耐久性がありますが、湿度の高い条件下では劣化する可能性があるため、使用しないときは湿度の低い密閉容器に保管してください。結晶の完全性を維持するために、水や他の化学物質への暴露を最小限に抑え、急激な温度変化を避けてください。
Q3: フッ化バリウム結晶(100)10mm x 10mm x 0.5mmにはどのような品質規格や認証が適用されますか?
A3: これらの水晶振動子は通常、品質管理のためのISO 9001に準拠しており、光学部品のためのMIL-PRF規格に準拠している場合があります。評判の良いメーカーは、正確な寸法公差、高い表面品質(多くの場合、10-5以上のスクラッチディグ)、検証された結晶方位を保証する適合証明書を提供しています。また、透過率の均一性と純度について厳格な検査を実施し、厳格な業界ベンチマークへの準拠を文書化しています。これにより、用途を問わず一貫した性能が保証されます。
関連情報
1.材料特性と利点
10mm×10mm×0.5mmという正確なサイズのフッ化バリウム結晶(100)は、広いスペクトル領域で顕著な透明性を示します。紫外域と赤外域の両方で高い透過率を示すため、吸収損失を最小限に抑えることが重要な分光学や光学センサーシステムに最適です。さらに、屈折率が比較的低いため、透過ビームの焦点と鮮明度が保たれ、全体的な測定精度が向上します。
さらに、この結晶は熱衝撃に対する優れた耐性を維持するため、研究室や産業環境における変動する温度条件下でも確実に動作します。また、安定した立方晶構造(蛍石型)が耐久性を高め、厳しい操作パラメーターに耐えることができます。この堅牢な物理的構造は、耐用年数の延長と交換頻度の低減を実現し、ダウンタイムの短縮と総所有コストの削減につながります。
2.先端産業への応用
最先端の分野では、高性能のイメージングや検出を伴う作業において、この特定のフッ化バリウム結晶(100)のような精密光学部品に大きく依存しています。航空宇宙ミッションでは、この水晶振動子の広帯域伝送により、搭載分光計が大気モニタリング装置からの重要なデータを効果的に捕捉できるようになります。また、その安定した透過特性は、衛星搭載の望遠鏡が紫外線や赤外線の信号をかつてないほど詳細に記録することを可能にします。
同様に重要なのは、散乱と吸収の損失を最小限に抑えることが最も重要な半導体製造とレーザー・システムに対するこの結晶の貢献である。この薄さ0.5mmのプロファイルは、設計の柔軟性を高め、洗練された装置への容易な統合を可能にします。リソグラフィ装置から高度な計測ツールまで、フッ化バリウム結晶(100)はデバイスの効率向上とより精密な測定能力への道を開きます。
仕様
項目
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仕様
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透過波長範囲
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150 nm - 14 μm
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透過率
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>94% @ 350 nm - 10.8 μm
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屈折率
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1.4624 @ 2.58 μm; 1.3936 @ 10.35 μm
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放射長
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20.6 mm
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残留放射ピーク
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47 nm
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密度
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4.89 g/cm³
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融点
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1280 °C
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熱伝導率
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11.72 W/(m-K) @ 286 K
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熱膨張率
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18.1 × 10-⁶ / °C @ 273 K
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ヌープ硬度
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82(500g圧子)kg/mm²。
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比熱容量
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410 J/(kg-K)
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誘電率
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7.33 @ 1 MHz
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ヤング率 (E)
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53.07 GPa
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せん断弾性率 (G)
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25.4 GPa
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体積弾性率 (K)
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56.4 GPa
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見かけの弾性限界
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26.9 MPa (3900 psi)
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ポアソン比
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0.343
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分子量
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175.36 g/mol
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構造
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立方晶
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劈開面
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(111)
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*上記の製品情報は理論データに基づくものであり、あくまでも参考情報です。 実際の仕様とは異なる場合があります。