ZnSe Windows

ZnSe är ett slags gult och transparent multicystalmaterial, storleken på kristallina partiklar är cirka 70um, överföringsintervall från 0,6-21um är ett utmärkt val för en mängd olika IR-applikationer inklusive högeffekts CO2-lasersystem.


  • Material:ZnSe
  • Diametertolerans:+0,0/-0,1 mm
  • Tjocklekstolerans:±0,1 mm
  • Ytnoggrannhet: λ/4@632.8nm
  • Parallellism: <1'
  • Ytkvalitet:60-40
  • Rensa bländare:>90 %
  • Fasning: <0,2×45°
  • Beläggning:Specialdesignad
  • Produktdetalj

    Tekniska parametrar

    Testrapport

    Video

    ZnSe är ett slags gult och transparent multicystalmaterial, storleken på kristallina partiklar är cirka 70um, överföringsintervall från 0,6-21um är ett utmärkt val för en mängd olika IR-applikationer inklusive högeffekts CO2-lasersystem.
    Zinkselenid har låg IR-absorption.Detta är fördelaktigt för termisk avbildning, där temperaturen hos avlägsna föremål bestäms via deras svartkroppsstrålningsspektrum.Transparens med lång våglängd är avgörande för att avbilda rumstemperaturobjekt, som strålar ut med en toppvåglängd på cirka 10 μm med mycket låg intensitet.
    ZnSe har ett högt brytningsindex vilket kräver en antireflexbeläggning för att uppnå hög transmission.Vår bredbandiga AR-beläggning är optimerad för 3 μm till 12 μm.
    Znse-material tillverkat av kemisk ångdeposition (CVD) existerar i princip inte föroreningsabsorption, spridningsskador är mycket låga.På grund av en mycket låg ljusabsorption för 10,6um våglängd, så är ZnSe det första valet material för att göra optiska element av högeffekt Co2 lasersystem.Dessutom är ZnSe också ett slags vanligt använt material för olika optiska system i hela sändande vågband.
    Zinkselenid framställs genom syntes från zinkånga och H2Se-gas, som bildas som ark på grafitsusceptorer.Zink Selenid är mikrokristallin i strukturen, kornstorleken kontrolleras för att ge maximal styrka.Enkristall ZnSe är tillgänglig, men är inte vanlig men har rapporterats ha lägre absorption och därmed mer effektiv för CO2-optik.

    Zinkselenid oxiderar signifikant vid 300°C, uppvisar plastisk deformation vid ca 500°C och dissocierar ca 700°C.För säkerhets skull bör zinkselenidfönster inte användas över 250°C i normal atmosfär.

    Applikationer:
    • Idealisk för högeffekts CO2-laserapplikationer
    • 3 till 12 μm bredbandig IR antireflexbeläggning
    • Mjukt material rekommenderas inte för tuffa miljöer
    • Hög- och lågeffektlaser,
    • lasersystem,
    • medicinsk vetenskap,
    • astronomi och IR mörkerseende.
    Funktioner:
    • Låg spridningsskada.
    • Extremt låg IR-absorption
    • Mycket motståndskraftig mot värmechock
    • Låg spridning och låg absorptionskoefficient

    Överföringsräckvidd: 0,6 till 21,0 μm
    Brytningsindex : 2,4028 vid 10,6 μm
    Reflektionsförlust: 29,1 % vid 10,6 μm (2 ytor)
    Absorptionskoefficient: 0,0005 cm-1 vid 10,6 μm
    Reststrahlen Peak: 45,7 μm
    dn/dT: +61 x 10-6/°C vid 10,6 μm vid 298K
    dn/dμ = 0 : 5,5 μm
    Densitet: 5,27 g/cc
    Smältpunkt : 1525°C (se anmärkningar nedan)
    Värmeledningsförmåga : 18 W m-1 K-1 vid 298K
    Termisk expansion : 7,1 x 10-6/°C vid 273K
    Hårdhet: Knoop 120 med 50g indenter
    Specifik värmekapacitet : 339 J Kg-1 K-1
    Dielektrisk konstant: n/a
    Youngs modul (E): 67,2 GPa
    Skjuvmodul (G): n/a
    Bulkmodul (K): 40 GPa
    Elastiska koefficienter: Inte tillgänglig
    Synbar elastisk gräns: 55,1 MPa (8000 psi)
    Poissonkvot: 0,28
    Löslighet: 0,001g/100g vatten
    Molekylvikt : 144,33
    Klass/struktur: FCC Cubic, F43m (#216), zinkblandad struktur.(Polykristallin)

    Er YAG02