فلوئورید باریم با تاخیر کم (Low Delayed BaF₂)
توضیحات
فلوئورید باریم با تاخیر کم (Low Delayed BaF₂)
معرفی محصول:
کریستالهای فلوئورید باریم با ساختار چهاروجهی و ویژگیهای ایزوتروپیک، دارای تفاوتهای ظریفی در جهات مختلف هستند. برای دستیابی به سیگنالهای آشکارسازی دقیق، نیاز به تاخیر فاز کمتر ضروری است.
ویژگیهای فنی:
-
محدوده عبور نوری: ۲۰۰ تا ۹۵۰۰ نانومتر با میانگین عبور نزدیک به ۹۰%
-
مقاومت در برابر تابشهای پرانرژی: عالی
-
محدودیتها:
-
مقاومت کم در برابر رطوبت (تخریب عملکرد در دمای ۵۰۰°C در حضور رطوبت)
-
امکان استفاده تا ۸۰۰°C در محیطهای خشک
-
-
ویژگی منحصر به فرد: تاخیر فاز کم برای اندازهگیریهای دقیق
ملاحظات ایمنی:
-
استفاده از دستکش هنگام کار با قطعات الزامی است
-
شستشوی کامل دستها پس از تماس ضروری میباشد
انواع محصولات قابل ارائه:
-
مقاطع خام: گرد، مستطیلی، سوراخدار
-
محصولات نهایی:
-
پنجرههای نوری
-
لنزها
-
قطعات گالوانومتری
-
اشکال سفارشی
-
کاربردهای ویژه:
-
سیستمهای آشکارسازی پرتوهای یونیزان
-
تجهیزات پزشکی هستهای
-
آزمایشگاههای فیزیک پرتوهای انرژی بالا
-
سیستمهای تصویربرداری زمانحساس
این محصولات با بالاترین استانداردهای کیفی و کنترل دقیق تنشهای داخلی تولید میشوند تا نیازمندیهای دقیقترین کاربردهای علمی و صنعتی را برآورده سازند
- معرفی محصولات

کریستالهای فلوئورید باریم (BaF₂) با تنش پایین
ویژگیهای ساختاری:
کریستالهای فلوئورید باریم دارای ساختار چهاروجهی با خواص ایزوتروپیک هستند، اما همچنان تفاوتهای ظریفی در جهات مختلف بلور مشاهده میشود. برای دستیابی به سیگنالهای آشکارسازی دقیق، کاهش تاخیر فاز (phase delay) یک ضرورت اساسی محسوب میشود.
پیشنهاد تخصصی شرکت:
شرکت ما با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، امکان تولید کریستالهای فلوئورید باریم با تنش داخلی پایین را فراهم کرده است. این محصولات با ویژگیهای زیر عرضه میشوند:
مزایای کلیدی:
-
تنش باقیمانده داخلی حداقلی
-
یکنواختی ساختاری بالا
-
کاهش قابل توجه تاخیر فاز
-
کیفیت نوری مطلوب در تمامی جهات بلور
امکانات تولید:
-
استفاده از مواد اولیه با خلوص بالا
-
به کارگیری فرآیندهای کنترل شده رشد بلور
-
امکان تولید در اشکال و ابعاد مختلف متناسب با نیاز مشتری
کاربردهای ویژه:
-
سیستمهای طیفسنجی دقیق
-
تجهیزات پزشکی هستهای
-
آشکارسازهای پرتوهای یونیزان
-
کاربردهای لیزری پیشرفته

تأمین کریستالهای تکبلور فلوئورید باریم (BaF₂)
شرکت ما قادر به تولید و عرضه انواع مقاطع خام و محصولات نهایی از جنس فلوئورید باریم تکبلوری با مشخصات فنی متنوع میباشد.
انواع مقاطع خام قابل ارائه:
-
اشکال هندسی استاندارد:
-
گرد (Round)
-
مستطیلی (Rectangular)
-
سوراخدار (Drilled)
-
-
پیشفرمهای تخصصی:
-
پنجرههای نوری (Windows)
-
پیشلنزها (Lenses)
-
قطعات گالوانومتری (Galvanometers)
-
اشکال سفارشی (Special Shaped)
-
محصولات نهایی:
-
پنجرههای اپتیکی با پرداخت سطحی دقیق
-
لنزهای با کیفیت بالا برای کاربردهای ویژه
-
قطعات سیستمهای گالوانومتری
-
اجزای اپتیکی با اشکال پیچیده و سفارشی
ویژگیهای کیفی:
-
ساختار تکبلوری کاملاً همگن
-
عاری از ناخالصیهای مرئی
-
پرداخت سطحی با کیفیت بالا (80/50 یا بهتر)
-
کنترل دقیق تنشهای باقیمانده
مزایای رقابتی:
-
امکان تولید در ابعاد بزرگ
-
دقت ابعادی بالا
-
کیفیت نوری مطلوب
-
تنوع در اشکال و اندازهها
این محصولات برای استفاده در کاربردهای پیشرفته زیر مناسب هستند:
-
سیستمهای اپتیکی پرتوهای پرانرژی
-
تجهیزات لیزری دقیق
-
سیستمهای تصویربرداری حرارتی
-
کاربردهای هوافضا و تحقیقاتی

ویژگیهای فلوئورید باریم (BaF₂)
فلوئورید باریم با دارا بودن ضریب عبور نوری نزدیک به ۹۰% در محدوده طیفی گسترده ۲۰۰ تا ۹۵۰۰ نانومتر، یکی از مواد اپتیکی برجسته محسوب میشود. این ماده همچنین از مقاومت استثنایی در برابر تابشهای پرانرژی برخوردار است که آن را برای کاربردهای خاص ایدهآل میسازد.
محدودیتهای عملکردی:
-
حساسیت به رطوبت:
-
کاهش محسوس عملکرد در دمای ۵۰۰ درجه سانتیگراد در محیطهای مرطوب
-
قابلیت استفاده در محیطهای خشک تا دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد
-
ملاحظات ایمنی و نگهداری:
-
الزام استفاده از دستکشهای مناسب هنگام کار با قطعات
-
ضرورت شستشوی کامل دستها پس از هرگونه تماس
-
نیاز به محیط کنترلشده برای نگهداری بلندمدت
کاربردهای پیشنهادی:
-
سیستمهای تصویربرداری فرابنفش و مادون قرمز
-
تجهیزات لیزری پرتوان
-
آشکارسازهای پرتوهای یونیزان
-
کاربردهای پژوهشی در فیزیک پرتوهای پرانرژی
این ماده با ترکیب منحصر به فرد خواص نوری و فیزیکی، گزینهای ممتاز برای کاربردهای تخصصی در شرایط محیطی کنترلشده محسوب میشود. رعایت دقیق پروتکلهای ایمنی و نگهداری، تضمینکننده عملکرد بهینه و طول عمر مفید محصول میباشد

پوششهای اپتیکی و کاربردهای آن
پوششدهی اپتیکی فرآیند اعمال لایههای نازک شفاف از جنس الکترولیت یا فلز بر روی سطح زیرلایهها با استفاده از روشهای فیزیکی یا شیمیایی است. این فناوری با هدف تنظیم و بهینهسازی ویژگیهای بازتاب و عبور نور از سطح مواد توسعه یافته است.
اهداف اصلی پوششدهی:
-
کنترل ضریب بازتاب سطح
-
مدیریت تقسیم پرتوهای نوری (Beam Splitting)
-
تفکیک طیفی دقیق (Color Separation)
-
فیلتراسیون انتخابی طول موجها (Light Filtering)
-
تنظیم پلاریزاسیون نور (Polarization Control)
انواع پوششهای تخصصی قابل ارائه:
۱. لایههای ضد بازتاب (AR Coatings):
-
پوششهای پهنباند برای محدودههای:
-
فرابنفش (UV: 200-400nm)
-
مرئی (Visible: 400-700nm)
-
فروسرخ نزدیک (NIR: 700-1100nm)
-
فروسرخ میانی (Mid-IR: 3-5μm)
-
۲. لایههای بازتابدهنده بالا (HR Coatings)
۳. لایههای طیفی (Spectral Coatings)
۴. لایههای فلزی (Metallic Films)
ویژگیهای فنی:
-
استفاده از فناوریهای پیشرفته لایهگذاری شامل تبخیر در خلا و کندوپاش
-
دقت کنترل ضخامت در حد نانومتر
-
امکان طراحی چندلایهای برای کاربردهای خاص
-
مقاومت مکانیکی و حرارتی بالا
این پوششها با توجه به نیازهای دقیق هر پروژه طراحی و اجرا میشوند و میتوانند عملکرد سیستمهای اپتیکی را به طور قابل توجهی بهبود بخشند
- اطلاعات فنی

درجه VIR (مرئی-فروسرخ)
مشخصات فنی:
-
اندازههای متداول:
-
φ60×150 میلیمتر
-
φ80×150 میلیمتر
-
-
حداکثر اندازه: φ190×50 میلیمتر
-
محدوده طول موج کاربردی: 400 نانومتر تا 10 میکرومتر
-
ضریب عبور:
-
میانگین عبور >90% در محدوده 0.4-9.0 میکرومتر (نمونه 10 میلیمتری)
-
-
ساختار بلوری:
-
تکبلوری (Monocrystalline)
-
زیرساختدار (Sub-structure)
-
چندبلوری (Polycrystalline)
-
-
عبور داخلی: >99.0% در 0.4 میکرومتر
-
دوگانگی تنش:
-
20-10 نانومتر/سانتیمتر (مواد معمولی بدون نیاز به آنیل)
-
≤10 نانومتر/سانتیمتر (بلورهای آنیل شده)
-
-
یکنواختی نوری: 50-3 ppm در 633 نانومتر
-
آزمون نور سبز (125-25 میلیوات): بدون ستون نور قابل مشاهده، حباب یا ذرات پراکنده
-
فلورسانس: مجاز
درجه UV (فرابنفش)
مشخصات فنی:
-
اندازههای متداول:
-
φ60×150 میلیمتر
-
φ80×150 میلیمتر
-
-
حداکثر اندازه: φ130×50 میلیمتر
-
محدوده طول موج کاربردی: 200 نانومتر تا 10 میکرومتر
-
ضریب عبور:
-
85% در محدوده 200-400 نانومتر
-
بدون جذب در 205 نانومتر
-
جذب <0.2% در 306±5 نانومتر
-
-
ساختار بلوری: مشابه درجه VIR
-
عبور داخلی: >99.0% در 0.4 میکرومتر
-
دوگانگی تنش: مشابه درجه VIR
-
یکنواختی نوری: 20-3 ppm در 633 نانومتر
-
آزمون نور سبز: مشابه درجه VIR
-
فلورسانس: عدم وجود فلورسانس در 400 نانومتر
ملاحظات فنی:
-
کلیه پارامترها بر اساس استانداردهای بینالمللی اندازهگیری شدهاند
-
امکان تولید با مشخصات سفارشی وجود دارد
-
کنترل کیفی دقیق برای هر دو درجه انجام میشود
کاربردهای پیشنهادی:
-
سیستمهای اپتیکی پیشرفته
-
تجهیزات لیزری
-
طیفسنجی دقیق
-
کاربردهای تحقیقاتی و صنعتی

آزمون عبور نور (Transmittance Test)
تجهیزات آزمایشگاهی:
-
طیفسنج فرابنفش-مرئی (UV-Visible Spectrophotometer)
-
طیفسنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR Spectrophotometer)
ویژگیهای نمونههای آزمایشی:
-
جنس نمونه: کریستالهای فلوئورید باریم (BaF₂)
-
ویژگیهای ابعادی:
-
قطر: 20 تا 50 میلیمتر
-
ضخامت: 10 ± 0.5 میلیمتر
-
-
پرداخت سطحی:
-
کیفیت سطح: 80/50
-
سطوح موازی و صیقلدادهشده
-
روش اجرای آزمون:
-
نمونهها با استفاده از محلولهای استاندارد تمیزکاری میشوند
-
اندازهگیری در محیط کنترلشده دمایی و رطوبتی انجام میگیرد
-
کالیبراسیون دستگاهها قبل از هر سری آزمایش صورت میپذیرد
پارامترهای اندازهگیری:
-
ضریب عبور در محدودههای طیفی مختلف
-
یکنواختی عبور در سطح نمونه
-
بررسی جذب انتخابی در طولموجهای مشخص
ملاحظات کیفی:
-
عدم وجود خطای اپتیکی محسوس در سطح نمونهها
-
عاری بودن از نقصهای ظاهری مانند خراش یا حباب
-
تطابق با استانداردهای بینالمللی اندازهگیری اپتیکی
این آزمون به منظور ارزیابی دقیق کیفیت نوری کریستالهای تولیدی و اطمینان از کارایی آنها در کاربردهای اپتیکی پیشرفته انجام میشود

ساختار تکبلوری (Monocrystalline)
ویژگیهای تشخیصی:
-
در بررسی بصری با نور طبیعی روز و با چشم غیرمسلح:
-
هیچ مرز دانهای (grain boundaries) قابل مشاهده نیست
-
نوارهای بیدمانند (wicker-like stripes) روی سطح کریستال مشاهده نمیشود
-
خصوصیات ساختاری:
-
ساختار بلوری کاملاً همگن و یکپارچه در تمام حجم نمونه
-
عدم وجود ناهمسانگردی نوری در مقیاس ماکروسکوپی
-
یکنواختی کامل در خواص فیزیکی و نوری در تمام جهات
مزایای عملکردی:
-
کیفیت اپتیکی بسیار بالا با حداقل پراکندگی نور
-
یکنواختی عالی در ضریب شکست در سرتاسر نمونه
-
مناسب برای کاربردهای حساس اپتیکی و لیزری
-
کاهش قابل توجه تلفات نوری در مقایسه با ساختارهای چندبلوری
روش کنترل کیفی:
-
بررسیهای بصری با نور استاندارد روز انجام میشود
-
تأیید نهایی با روشهای آنالیز میکروسکوپی صورت میگیرد
-
مطابقت با استانداردهای ASTM E112 برای مواد تکبلوری
کاربردهای ویژه:
-
اجزای اپتیکی سیستمهای لیزری پرتوان
-
اپتیک فضایی و نجومی
-
تجهیزات اندازهگیری دقیق اپتیکی
-
کاربردهای تحقیقاتی پیشرفته در فیزیک نور
این ساختار نشاندهنده بالاترین سطح کیفیت در کریستالهای اپتیکی بوده و برای کاربردهایی که نیاز به بالاترین درجه یکنواختی و کیفیت نوری دارند، گزینه ایدهآل محسوب میشود

ساختار زیربلوری (Sub-crystal)
ویژگیهای ظاهری:
-
در بررسی بصری با نور طبیعی روز:
-
نوارهای بیدمانند (willow stripes) با مساحت کمتر از ۱/۶ قطر نمونه روی سطح مشاهده میشوند
-
این نوارها پس از پرداخت نهایی کاملاً محو میگردند
-
خصوصیات فنی:
۱. ساختار نیمههمگن با نواحی تکبلوری
۲. کیفیت اپتیکی قابل قبول پس از پرداخت نهایی
۳. مناسب برای کاربردهای صنعتی با استانداردهای متوسط
فرآیند پرداخت:
-
نوارهای بیدمانند در مراحل پایانی پرداخت سطحی کاملاً حذف میشوند
-
سطح نهایی از کیفیت اپتیکی مطلوب برخوردار میگردد
-
یکنواختی سطح مطابق با استانداردهای صنعتی
کاربردهای پیشنهادی:
-
تجهیزات اپتیکی صنعتی
-
سیستمهای تصویربرداری با دقت متوسط
-
قطعات اپتیکی با نیازمندیهای کیفی متوسط
مزایای اقتصادی:
-
قیمت مناسب نسبت به نمونههای تکبلوری
-
کیفیت قابل قبول برای بسیاری از کاربردهای صنعتی
-
صرفهجویی در هزینههای تولید
این ساختار گزینهای بهینه برای کاربردهایی است که نیاز به کیفیت بسیار بالای تکبلوری ندارند، ولی همچنان به سطحی از یکنواختی اپتیکی نیازمندند

ساختار چندبلوری (Polycrystalline)
ویژگیهای تشخیصی:
-
در بررسی بصری با نور طبیعی روز:
-
خطوط مرز بلوری (crystal boundary lines) به وضوح قابل مشاهده هستند
-
اختلاف محسوس در میزان تیرگی و روشنی بین دو طرف مرزهای بلوری وجود دارد
-
مرزهای بلوری به صورت نفوذی در ساختار کریستال حضور دارند
-
خصوصیات ساختاری:
۱. ساختار ناهمگن با تراکم بالای مرزهای دانهای
۲. وجود ناهمسانگردی نوری در مقیاس ماکروسکوپی
۳. تغییرات محسوس در ضریب شکست در مرزهای دانهها
۴. پراکندگی نور قابل توجه در مرزهای بلوری
محدودیتهای عملکردی:
-
کاهش یکنواختی خواص نوری در سطح نمونه
-
محدودیت در کاربردهای اپتیکی با دقت بالا
-
افزایش پراکندگی نور در مقایسه با ساختارهای تکبلوری
کاربردهای مجاز:
-
قطعات اپتیکی صنعتی با نیازمندیهای کیفی متوسط
-
تجهیزات آزمایشگاهی غیرحساس
-
کاربردهای غیراپتیکی با نیازهای مکانیکی
ملاحظات اقتصادی:
-
قیمت به مراتب پایینتر نسبت به نمونههای تکبلوری
-
صرفهجویی قابل توجه در هزینههای تولید
-
مناسب برای تولید انبوه
این ساختار عمدتاً برای کاربردهای اقتصادی که نیازمندیهای کیفی متوسطی دارند مناسب بوده و در مواردی که مسائل اقتصادی در اولویت قرار دارند، گزینه مناسبی محسوب میشود. کیفیت نوری این ساختار پس از پرداخت سطحی بهبود مییابد، اما همچنان نسبت به ساختارهای تکبلوری محدودیتهایی دارد

●
مواد اپتیکی تخصصی و کاربردهای آنها
1. شیشه اپتیکی N-BK7
-
پرکاربردترین شیشه اپتیکی برای تولید قطعات باکیفیت
-
محدوده عبور عالی از مرئی تا فروسرخ نزدیک (350-2000 نانومتر)
-
کاربردهای اصلی: تلسکوپها و سیستمهای لیزری
-
گزینه اقتصادی برای زمانی که مزایای سیلیکا فیوزد UV مورد نیاز نیست
2. سیلیکا فیوزد UV
-
محدوده عبور گسترده از UV تا فروسرخ نزدیک (185-2100 نانومتر)
-
یکنواختی بهتر و ضریب انبساط حرارتی پایینتر نسبت به N-BK7
-
مناسب برای لیزرهای پرتوان و کاربردهای تصویربرداری دقیق
3. فلورید کلسیم (CaF₂)
-
محدوده عبور: 180 نانومتر تا 8 میکرومتر
-
ضریب شکست پایین و آستانه آسیب لیزر بالا
-
کاربردهای اصلی: پنجرهها و لنزهای طیفسنجها و سیستمهای تصویربرداری حرارتی
4. فلورید باریم (BaF₂)
-
محدوده عبور: 200 نانومتر تا 11 میکرومتر
-
مقاومت بالا در برابر تابشهای پرانرژی
-
حساس به رطوبت (حداکثر دمای کارکرد در محیط خشک: 800°C)
-
نیاز به استفاده از دستکش هنگام کار
5. فلورید منیزیم (MgF₂)
-
محدوده کاری: 200 نانومتر تا 6 میکرومتر
-
مقاومت عالی در برابر خوردگی شیمیایی و آسیب لیزر
-
سختی موس: 415
-
ضریب شکست: 1.38
6. سلنید روی (ZnSe)
-
محدوده عبور: 600 نانومتر تا 16 میکرومتر
-
مناسب برای تصویربرداری حرارتی و سیستمهای پزشکی
-
ملاحظات: سختی پایین (موس 120) و نیاز به مراقبت ویژه
7. سیلیکون (Si)
-
محدوده کاری: 1.2 تا 8 میکرومتر
-
چگالی پایین و سختی بالا (موس 1150)
-
نامناسب برای لیزرهای CO2 به دلیل جذب بالا در 9 میکرومتر
8. ژرمانیوم (Ge)
-
محدوده کاری: 2 تا 16 میکرومتر
-
حساسیت دمایی بالا (حداکثر دمای کارکرد: 100°C)
-
مناسب برای سیستمهای FLIR و تصویربرداری حرارتی
9. ZnS تولید شده به روش CVD
-
پوشش طیفی کامل از مرئی تا مادون قرمز دور (LWIR)
-
کاربردهای پیشرفته در سیستمهای تصویربرداری حرارتی با وضوح بالا
نکات کلیدی انتخاب ماده:
-
تطابق محدوده طیفی با نیاز کاربردی
-
توجه به شرایط محیطی (دما، رطوبت، تابش)
-
ملاحظات مکانیکی (سختی، مقاومت ضربهای)
-
محدودیتهای دمایی کارکرد
-
ملاحظات اقتصادی و در دسترس بودن
هر یک از این مواد با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد خود، در کاربردهای اپتیکی خاص مورد استفاده قرار میگیرند. انتخاب ماده مناسب مستلزم توجه همزمان به پارامترهای نوری، فیزیکی و محیطی است

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.