Sustrato LiF
Descripción
El cristal óptico LiF2 tiene un excelente rendimiento IR para ventanas y lentes.
Propiedades
Densidad(g/cm3) | 2.64 |
Punto de fusión (℃) | 845 |
Conductividad térmica | 11,3 Wm-1K-1 a 314K |
Expansión térmica | 37 x 10-6 /℃ |
Dureza (Mho) | 113 con penetrador de 600 g (kg/mm2) |
Capacidad calorífica específica | 1562 J/(kg.k) |
Constante dieléctrica | 9,0 a 100 Hz |
Módulo de Young (E) | 64,79 GPa |
Módulo de corte (G) | 55,14 GPa |
Módulo volumétrico (K) | 62,03 GPa |
Módulo de ruptura | 10,8MPa |
Coeficiente elástico | C11=112;C12=45,6;C44=63,2 |
Definición de sustrato LiF
Los sustratos de LiF (fluoruro de litio) se refieren a materiales utilizados como base o soporte para diversos procesos de deposición de películas delgadas en los campos de la óptica, la fotónica y la microelectrónica.LiF es un cristal transparente y altamente aislante con una amplia banda prohibida.
Los sustratos de LiF se utilizan comúnmente en aplicaciones de películas delgadas debido a su excelente transparencia en la región ultravioleta (UV) y su alta resistencia al calor y a las reacciones químicas.Son particularmente adecuados para aplicaciones como recubrimientos ópticos, deposición de películas finas, espectroscopia y microscopía electrónica.
Los sustratos de LiF generalmente se eligen como materiales de sustrato porque tienen una baja absorbancia en el rango UV y son ópticamente suaves para realizar mediciones u observaciones exactas y precisas.Además, el LiF exhibe una buena estabilidad a altas temperaturas y puede soportar múltiples técnicas de deposición, como la evaporación térmica, la pulverización catódica y la epitaxia de haces moleculares.
Las propiedades de los sustratos de LiF los hacen particularmente adecuados para aplicaciones en óptica UV, litografía y cristalografía de rayos X.Su alta resistencia a los factores ambientales y su estabilidad química los convierten en materiales versátiles para diversas aplicaciones industriales y de investigación.
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El LiF (fluoruro de litio) es ampliamente conocido por sus excelentes propiedades infrarrojas (IR) como material óptico para ventanas y lentes.A continuación se detallan algunos puntos clave sobre los cristales ópticos LiF2:
1. Transparencia infrarroja: LiF2 exhibe una excelente transparencia en la región infrarroja, especialmente en las longitudes de onda del infrarrojo medio y lejano.Puede transmitir luz en el rango de longitud de onda de aproximadamente 0,15 μm a 7 μm, lo que lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones de infrarrojos.
2. Baja absorción: LiF2 tiene baja absorción en el espectro infrarrojo, lo que permite una atenuación mínima de la luz infrarroja a través del material.Esto garantiza una alta transmisión y, por tanto, una transmisión eficiente de la radiación infrarroja.
3. Alto índice de refracción: LiF2 tiene un alto índice de refracción en el rango de longitud de onda infrarroja.Esta propiedad permite un control y manipulación eficientes de la luz infrarroja, lo que la hace valiosa para diseños de lentes que necesitan enfocar y doblar la radiación infrarroja.
4. Banda prohibida amplia: LiF2 tiene una banda prohibida amplia de aproximadamente 12,6 eV, lo que significa que requiere una entrada de alta energía para iniciar transiciones electrónicas.Esta propiedad contribuye a su alta transparencia y baja absorción en las regiones ultravioleta e infrarroja.
5. Estabilidad térmica: LiF2 tiene una buena estabilidad térmica, lo que le permite soportar altas temperaturas sin una degradación significativa del rendimiento.Esto lo hace adecuado para aplicaciones que implican exposición a altas temperaturas, como sistemas de imágenes térmicas o sensores de infrarrojos.
6. Resistencia química: LiF2 es resistente a muchos productos químicos, incluidos ácidos y álcalis.No reacciona ni se degrada fácilmente en presencia de estas sustancias, lo que garantiza la durabilidad y confiabilidad a largo plazo de la óptica fabricada con LiF2.
7. Baja birrefringencia: LiF2 tiene baja birrefringencia, lo que significa que no divide la luz en diferentes estados de polarización.Esta propiedad es importante en aplicaciones que requieren independencia de polarización, como en interferometría u otros sistemas ópticos de precisión.
En general, LiF2 goza de gran prestigio por su excelente rendimiento en el espectro infrarrojo, lo que lo convierte en un material valioso para ventanas y lentes en una variedad de aplicaciones de infrarrojos.Su combinación de alta transparencia, baja absorción, amplia banda prohibida, estabilidad térmica, resistencia química y baja birrefringencia contribuye a su excelente rendimiento infrarrojo.