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氟化镁 MgF2
氟化镁(MgF2)是一种重要的光学晶体,因其出色的光学特性和优良的机械性能,在光学领域得到了广泛的应用。
氟化镁晶体的特性主要体现在其极佳的透明性和低反射率。它在从真空紫外(110nm)到红外(8μm)的非常宽的波段范围内都具有高透明度,这使得它成为许多光学元件的理想材料。此外,由于MgF2的折射率较低(在可见光区域约为1.38),因此它在光学元件中用作抗反射涂层,可以大大减少反射损失并提高光学系统的性能。
镁氟化物是一种正交晶系晶体,其晶格参数a=4.64Å, b=4.64Å, c=3.09Å。这种晶体结构使得MgF2具有很好的热稳定性和化学稳定性,同时也使得它在一定的压力下可以保持稳定,不易破碎。
镁氟化物晶体被广泛用于制造高质量的光学元件,如透镜、窗口、棱镜和反射镜等。此外,它也被用作光学涂层,用于提高其他光学元件的透射效率和反射性能。由于其优良的紫外线透射性能,MgF2晶体还常用于紫外成像和光谱分析等领域。
MgF2晶体的发展前景非常广阔。随着光电子技术的发展,对光学元件的要求越来越高,而镁氟化物晶体凭借其优良的性能,有望在此类应用中发挥更大的作用。同时,随着生产工艺的进步,预计MgF2晶体的制造成本将进一步降低,使得其在更广泛的领域得到应用。
二面体科技提供多种规格订制的高质量MgF2晶体材料
应用
-在光学镜片和棱镜中,作为抗反射和高反射涂层。
-用于制造防护窗口和镜头,以适应极端环境。
-作为激光器的输出耦合镜使用。
-由于其在紫外到红外光谱范围内的高透明性,它也用于紫外和红外光学元件,如镜-头和窗口。
-在太空和航空领域,作为窗口材料,由于其优秀的稳定性和耐腐蚀性。
特点
-高硬度;
-良好的机械和化学性能良好;
-不易潮解和腐蚀;
-真空紫外波段的高透射率。
-
晶体结构
四方
晶格常数
a=4.62 Å,c=3.06 Å,
熔点(℃)
1255
晶体生长方法
Bridgeman,坩锅下降法
密度(g/cm3)
3.18
硬度
4(mohs)
热膨胀系数(/℃)
13.7×10-6 (∥c),8.9×10-6 (⊥c)
热导率/Wm-1K-1
0.3@300K
折射率
no=1.37608 ne=1.38771(0.7μm)
透过波段
0.2-6.00μm
透过率
> 90% @ 0.2-6.00μm
尺寸
5x5,10x10, 20x20,Ø50.8mm.
厚度
0.5mm,1.0mm或者定制
抛光
单面或双面
晶向
<001>±0.5º
晶面定向精度:
±0.5°
边缘定向精度:
2°(特殊要求可达1°以内)
斜切晶片
可按特定需求,加工边缘取向的晶面按特定角度倾斜(倾斜角1°-45°)的晶片
Ra:
≤10Å(5µm×5µm)
包装
100级洁净袋,1000级超净室