Substrato LiF
Descrição
O cristal óptico LiF2 possui excelente desempenho IR para janelas e lentes.
Propriedades
Densidade (g/cm3) | 2,64 |
Ponto de fusão(℃) | 845 |
Condutividade térmica | 11,3 Wm-1K-1 a 314K |
Expansão térmica | 37x10-6/℃ |
Dureza (Mho) | 113 com penetrador de 600g (kg/mm2) |
Capacidade Específica de Calor | 1562 J/(kg.k) |
Constante dielétrica | 9,0 a 100Hz |
Módulo de Young (E) | 64,79GPa |
Módulo de cisalhamento (G) | 55,14GPa |
Módulo em massa (K) | 62,03 GPa |
Módulo de ruptura | 10,8 MPa |
Coeficiente Elástico | C11=112;C12=45,6;C44=63,2 |
Definição de substrato LiF
Substratos de LiF (fluoreto de lítio) referem-se a materiais utilizados como base ou suporte para vários processos de deposição de filmes finos nas áreas de óptica, fotônica e microeletrônica.LiF é um cristal transparente e altamente isolante com um amplo bandgap.
Substratos LiF são comumente usados em aplicações de filmes finos devido à sua excelente transparência na região ultravioleta (UV) e alta resistência ao calor e reações químicas.Eles são particularmente adequados para aplicações como revestimentos ópticos, deposição de filmes finos, espectroscopia e microscopia eletrônica.
Os substratos LiF são geralmente escolhidos como materiais de substrato porque têm baixa absorção na faixa UV e são opticamente suaves para medições ou observações precisas e precisas.Além disso, o LiF apresenta boa estabilidade em altas temperaturas e pode suportar múltiplas técnicas de deposição, como evaporação térmica, pulverização catódica e epitaxia por feixe molecular.
As propriedades dos substratos LiF os tornam particularmente adequados para aplicações em óptica UV, litografia e cristalografia de raios X.Sua alta resistência a fatores ambientais e estabilidade química os tornam materiais versáteis para diversas pesquisas e aplicações industriais.
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LiF (fluoreto de lítio) é amplamente conhecido por suas excelentes propriedades infravermelhas (IR) como material óptico para janelas e lentes.Aqui estão alguns pontos-chave sobre os cristais ópticos LiF2:
1. Transparência infravermelha: LiF2 apresenta excelente transparência na região do infravermelho, especialmente nos comprimentos de onda do infravermelho médio e do infravermelho distante.Ele pode transmitir luz na faixa de comprimento de onda de aproximadamente 0,15 μm a 7 μm, tornando-o adequado para uma variedade de aplicações infravermelhas.
2. Baixa absorção: LiF2 possui baixa absorção no espectro infravermelho, permitindo atenuação mínima da luz infravermelha através do material.Isso garante alta transmissão e, portanto, transmissão eficiente da radiação infravermelha.
3. Alto índice de refração: LiF2 possui um alto índice de refração na faixa de comprimento de onda infravermelho.Esta propriedade permite o controle e a manipulação eficientes da luz infravermelha, tornando-a valiosa para designs de lentes que precisam focar e desviar a radiação infravermelha.
4. Amplo bandgap: LiF2 tem um amplo bandgap de cerca de 12,6 eV, o que significa que requer uma alta entrada de energia para iniciar transições eletrônicas.Esta propriedade contribui para a sua alta transparência e baixa absorção nas regiões ultravioleta e infravermelha.
5. Estabilidade térmica: LiF2 possui boa estabilidade térmica, o que lhe permite suportar altas temperaturas sem degradação significativa de desempenho.Isto o torna adequado para aplicações que envolvem exposição a altas temperaturas, como sistemas de imagem térmica ou sensores infravermelhos.
6. Resistência química: LiF2 é resistente a muitos produtos químicos, incluindo ácidos e álcalis.Ele não reage nem se degrada facilmente na presença dessas substâncias, garantindo durabilidade e confiabilidade a longo prazo da óptica feita de LiF2.
7. Baixa birrefringência: LiF2 tem baixa birrefringência, o que significa que não divide a luz em diferentes estados de polarização.Esta propriedade é importante em aplicações que requerem independência de polarização, como em interferometria ou outros sistemas ópticos de precisão.
No geral, o LiF2 é altamente considerado por seu excelente desempenho no espectro infravermelho, tornando-o um material valioso para janelas e lentes em diversas aplicações infravermelhas.Sua combinação de alta transparência, baixa absorção, amplo bandgap, estabilidade térmica, resistência química e baixa birrefringência contribui para seu excelente desempenho no infravermelho.