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Substrato di Vetro per Finestre Ottiche Wafer Fluoruro di Bario BaF2 Substrato Finestra

Materiali ottici

Substrato di Vetro per Finestre Ottiche Wafer Fluoruro di Bario BaF2 Substrato Finestra

Numero articolo : KTOM-BFS

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Fluoruro di Bario

Il fluoruro di bario (BaF₂) è un composto cristallino utilizzato in applicazioni ottiche negli spettri NIR, VIS e MWIR. Con resistenza alle radiazioni ad alta energia e prestazioni in temperature asciutte fino a 800°C, è un'ottima scelta. Tuttavia, in un'atmosfera umida, la trasmissione VUV degrada nel tempo e si verifica corrosione da acqua a 500°C. Il BaF₂ è ideale per finestre VUV che richiedono resistenza alle radiazioni, termografia, apparecchiature mediche, laser e astronomia.

Dettaglio e Parti

Fluoruro di bario ad alta trasmittanza luminosa
Fluoruro di bario ad alta trasmittanza luminosa
Fluoruro di bario materiale ad alta precisione
Fluoruro di bario materiale ad alta precisione
Fluoruro di bario resistente alla corrosione
Fluoruro di bario resistente alla corrosione
Ampia applicazione

Principali Proprietà e Prestazioni del BaF2

Intervallo di trasmissione (μm) 0.15~12.5
Trasmittanza >90% (0.35~9μm, 3mm)
Perdita per riflessione a 2.58μm 6.8% (entrambe le facce)
Durezza Knoop (kg/mm2) 82 con penetratore da 500g
Densità (g/cm3) 4.89
Punto di fusione (℃) 1280

Dimensioni Tipiche

Forma Rotonda Φ5.0; Φ10.0 ; Φ12.7; Φ15.0; Φ20.0
Diametro (mm) Φ25.4; Φ30.0; Φ38.1; Φ50.8; Φ76.2
Forma Quadrata 5.0x5.0 ; 10.0x10.0 ; 15.0x15.0
LxH (mm) 20.0x20.0; 25.0x25.0; 50.0x50.0

Fornire servizi personalizzati

Attraverso l'implementazione di processi di fusione innovativi e all'avanguardia, abbiamo acquisito una vasta esperienza nello sviluppo e nella produzione di prodotti in vetro di qualità, offrendo una vasta gamma di prodotti ottici prodotti in vetro per una varietà di applicazioni commerciali, industriali e scientifiche. L'azienda fornisce varie specifiche di vetro ottico come vetro grezzo, parti tagliate e componenti finiti e collabora strettamente con i clienti per personalizzare i prodotti in base alle esigenze del cliente. Con un impegno costante per la qualità, garantiamo che i nostri clienti ricevano la soluzione perfetta su misura per le loro esigenze.

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FAQ

A Cosa Serve Un Filtro Passa-banda?

I filtri ottici passa-banda sono filtri che consentono la trasmissione di un determinato spettro di luce attraverso il substrato, bloccando le frequenze indesiderate mediante assorbimento, riflessione o entrambi. Possono essere utilizzati per trasmettere segnali in una gamma specifica di frequenze, da una banda molto stretta a una gamma molto ampia.

Che Cos'è La Larghezza Di Banda Di 3 DB In Un Filtro Passa-banda?

La larghezza di banda di un filtro passa-banda è la gamma di frequenze che può essere attraversata con un'attenuazione minima. La frequenza alla quale il livello di potenza del segnale diminuisce di 3 dB rispetto al suo valore massimo è chiamata larghezza di banda di 3 dB.

Qual è Il Vantaggio Del Campionamento Passa-banda?

Vantaggi del campionamento passa-banda rispetto al campionamento passa-basso: Riduce i requisiti di velocità del convertitore A/D. Aumenta la quantità di memoria digitale necessaria per catturare un determinato intervallo di segnale.

Per Cosa Viene Utilizzato Il Vetro Ottico?

Grazie al suo eccezionale livello di chiarezza e durata, il vetro ottico è il materiale più comunemente utilizzato per un'ampia varietà di applicazioni ottiche, tra cui: Lenti per apparecchiature analitiche e mediche. Lenti fotografiche. Finestre per sistemi e strumenti ottici.

Qual è La Composizione Del Vetro Ottico?

Circa il 95% di tutti i vetri sono del tipo "soda-calce", contenenti biossido di silicio (silice), Na2O (soda) e CaO (calce). Il vetro corona è un composto di soda-calce-silice.

Quali Sono I Vetri Ottici Più Comuni?

I vetri ottici più comuni per lo spettro IR sono: fluoruro di calcio, silice fusa, germanio, fluoruro di magnesio, bromuro di potassio, zaffiro, silicio, cloruro di sodio, seleniuro di zinco e solfuro di zinco.
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The BaF2 substrate is incredibly durable and resistant to wear. It has exceeded our expectations in terms of quality and performance.

Aiden Ramirez

4.9

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5

The high light transmittance of the BaF2 substrate has significantly improved the efficiency of our optical system. We're very satisfied with the results.

Vera Smith

4.8

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5

The precision and accuracy of the BaF2 substrate are exceptional. It has enabled us to achieve precise and consistent results in our research.

Lucas Brown

4.7

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5

The BaF2 substrate is an excellent choice for applications requiring resistance to high-energy radiation. It has proven to be a valuable asset in our laboratory.

Isabella Garcia

5.0

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5

The substrate's wide application range has made it a versatile tool in our lab. We've been able to use it for a variety of experiments, and it has performed flawlessly.

Elijah Martinez

4.6

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5

The BaF2 substrate is a cost-effective solution for our research needs. It provides excellent value for money, and we're very happy with our purchase.

Amelia White

4.8

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5

The fast delivery of the BaF2 substrate was a lifesaver. We were able to get our experiment up and running quickly, which saved us valuable time.

Liam Jones

4.9

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5

The technological advancements incorporated into the BaF2 substrate are impressive. It has enabled us to explore new possibilities in our research.

Sophia Johnson

4.7

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5

The substrate's resistance to corrosion in dry temperatures up to 800°C has been a game-changer for our high-temperature experiments.

Oliver Taylor

5.0

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5

The BaF2 substrate has exceeded our expectations in terms of durability. It has withstood harsh conditions and continues to perform flawlessly.

Ava Williams

4.8

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5

The high precision material of the BaF2 substrate has enabled us to achieve sub-micron resolution in our imaging experiments.

Alexander Brown

4.6

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5

The substrate's transmission range from 0.15 to 12.5 μm has been incredibly useful for our broad range of applications.

Harper Davis

4.9

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5

The BaF2 substrate's low reflection loss at 2.58 μm has minimized signal distortion in our optical measurements.

Jackson Wilson

4.7

out of

5

The substrate's resistance to water corrosion up to 500°C has been crucial for our experiments involving high-temperature aqueous solutions.

Isabella Garcia

4.8

out of

5

The substrate's wide application range has made it an indispensable tool in our laboratory. It has facilitated a variety of experiments, from optical spectroscopy to laser processing.

Aiden Baker

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