Fenêtres de lentilles optiques en saphir à trous étagés de 25,4 × 2,0 mm de diamètre
Informations détaillées
Les propriétés chimiques du saphir sont très stables et résistent à la corrosion par les acides et les bases. Sa dureté est très élevée, avec une dureté Mohs de 9, la surpassant seulement en dureté par rapport au diamant. Il présente une bonne transmission lumineuse, une bonne conductivité thermique et une bonne isolation électrique, ainsi que de bonnes propriétés mécaniques et électromécaniques, et présente des caractéristiques de résistance à l'usure et à l'érosion éolienne. Sa température maximale de fonctionnement est de 1900 °C.
Grâce à sa bonne transmission lumineuse dans la bande de 170 à 6 000 nm, le saphir artificiel de haute qualité conserve une transmission infrarouge quasiment constante avec la température. C'est pourquoi les composants optiques et les fenêtres optiques à transmission infrarouge sont fabriqués en saphir artificiel de haute qualité. Il est largement utilisé dans les équipements de vision nocturne infrarouge militaires, les hublots d'observation de laboratoire basse température et les instruments de haute précision pour la navigation, l'aérospatiale et d'autres domaines.
Caractéristiques et applications du saphir
1. Le saphir, avec ses meilleures performances globales, devient le matériau de substrat d'oxyde le plus largement utilisé (matériaux de substrat)
2, Composants optiques, miroir de montre, fenêtre optique, fenêtre de détection et son application
3, Capteur à fibre saphir et son application
4. Matériau monocristallin de saphir dopé à luminescence thermique (lumière) et son application
Spécification
Spécifications du saphir | |
Formule chimique | Al2O3 |
Structure cristalline | Système hexagonal |
Constante de réseau | a = b = 0,4758 nm, c = 1,2991 nm α = β = 90 °, γ = 120 ° |
Groupe spatial | R3c |
Nombre de molécules dans une cellule unitaire | 2 |
Propriété optique | |
Bande de transmission (μm) | 0,14-6 (Entre 0,3-5 plage T≈80 %) |
dn/dt (/K à 633 nm) | 13x10-6 |
Indice de réfraction | n0=1,768 ne=1,760 |
Coefficient d'absorption α | 3 μm—0,0006 4 μm—0,055 5 μm—0,92 |
Coefficient de réfraction n | 3 μm—1,713 4 μm—1,677 5 μm—1,627 |
Diagramme détaillé


