제품 실험실 소모품 및 재료 광학 재료 불화바륨(BaF2) 기질/창
불화바륨(BaF2) 기질/창

광학 재료

불화바륨(BaF2) 기질/창

품목 번호 : KTOM-BFS

가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의


치수 공차
±0.1
모따기
0.25mm×45°
부드러움
40-20 또는 기타
ISO & CE icon

배송:

문의하기 배송 세부 정보를 얻으려면 즐기세요 정시 배송 보장.

불화 바륨

불화 바륨(BaF₂)은 NIR, VIS 및 MWIR 스펙트럼 전반에 걸쳐 광학 응용 분야에 사용되는 결정질 화합물입니다. 고에너지 방사선에 대한 내성과 최대 800°C의 건조한 온도에서 성능을 발휘하는 탁월한 선택입니다. 그러나 습한 대기에서 VUV 투과율은 시간이 지남에 따라 저하되며 물 부식은 500°C에서 발생합니다. BaF₂는 내방사성, 열화상, 의료 장비, 레이저, 천문이 필요한 VUV 창에 이상적입니다.

디테일 & 부품

고광선 투과율 불화바륨
고광선 투과율 불화바륨
고정밀 소재 불화바륨
고정밀 소재 불화바륨
부식 방지 불화 바륨
부식 방지 불화 바륨
폭넓은 적용

BaF2 주요 속성 및 성능

전송 범위(μm) 0.15~12.5
투과율 >90% (0.35~9μm, 3mm)
2.58μm에서 반사 손실 6.8%(양면)
누프 경도(kg/mm2) 500g 인덴터 포함 82
밀도(g/cm3) 4.89
녹는점(℃) 1280년

일반적인 크기

원형 Φ5.0; Φ10.0 ; Φ12.7; Φ15.0; Φ20.0
지름(mm) Φ25.4; Φ30.0; Φ38.1; Φ50.8; Φ76.2
사각형 5.0x5.0 ; 10.0x10.0 ; 15.0x15.0
너비x높이(mm) 20.0x20.0; 25.0x25.0; 50.0x50.0

맞춤형 서비스 제공

혁신적이고 최첨단 용융 공정 구현을 통해 우리는 고품질 유리 제품의 개발 및 제조에 대한 광범위한 전문 지식을 습득하여 광범위한 광학 제품을 제공합니다. 다양한 상업, 산업 및 과학 응용 분야를 위한 유리 제품. 원유리, 절단부품, 완제품 등 광학유리의 다양한 규격을 제공하고 있으며, 고객의 요구에 따라 제품을 맞춤 제작하기 위해 고객과 긴밀히 협력하고 있습니다. 품질에 대한 변함없는 약속으로 우리는 고객이 요구 사항에 맞는 완벽한 솔루션을 받을 수 있도록 보장합니다.

추가 견적은 당사에 문의하십시오.

FAQ

광학 석영판이란 무엇인가요?

광학 쿼츠 플레이트는 고순도 쿼츠 크리스탈로 만든 투명하고 내구성이 뛰어난 부품입니다. 내열성 및 내화학성이 뛰어나 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.

광학 창이란 무엇이며 어떤 용도로 사용되나요?

광학 창은 빛의 특성을 왜곡하지 않고 빛을 투과하는 데 사용되는 투명 부품입니다. 고출력 적외선 레이저 시스템, 마이크로파 창, 탁월한 광대역 적외선 투명성과 열전도율이 필요한 환경 등 다양한 애플리케이션에 사용됩니다.

물리적 기상 증착(PVD)이란 무엇입니까?

PVD(Physical Vapor Deposition)는 진공 상태에서 고체 물질을 기화시킨 후 기판에 증착시켜 박막을 증착하는 기술입니다. PVD 코팅은 내구성, 긁힘 방지 및 내부식성이 뛰어나 태양 전지에서 반도체에 이르기까지 다양한 응용 분야에 이상적입니다. PVD는 또한 고온을 견딜 수 있는 박막을 생성합니다. 그러나 PVD는 비용이 많이 들 수 있으며 사용하는 방법에 따라 비용이 달라집니다. 예를 들어 증발은 저비용 PVD 방법인 반면 이온 빔 스퍼터링은 다소 비쌉니다. 반면에 마그네트론 스퍼터링은 더 비싸지만 확장성이 더 큽니다.

광학 대역 통과 필터란 무엇인가요?

광학 대역 통과 필터는 특정 범위의 파장을 분리하여 해당 파장만 통과시키고 다른 파장은 모두 차단하도록 설계된 광학 필터입니다.

대역 통과 필터는 무엇을 합니까?

광학 대역 통과 필터는 특정 스펙트럼의 빛이 기판을 통과하도록 허용하는 동시에 흡수, 반사 또는 둘 모두를 사용하여 원하지 않는 주파수를 차단하는 필터입니다. 매우 좁은 대역에서 매우 넓은 범위에 이르기까지 특정 주파수 범위에서 신호를 전송하는 데 사용할 수 있습니다.

대역 통과 필터에서 3dB 대역폭이란 무엇입니까?

대역 통과 필터의 대역폭은 최소한의 감쇠로 통과할 수 있는 주파수 범위입니다. 신호의 전력 레벨이 최대값에서 3dB 감소하는 주파수를 3dB 대역폭이라고 합니다.

대역 통과 샘플링의 장점은 무엇입니까?

저역 통과 샘플링에 비해 대역 통과 샘플링의 이점: A/D 변환기의 속도 요구 사항을 줄입니다. 주어진 신호 간격을 캡처하는 데 필요한 디지털 메모리의 양을 늘립니다.

광학 석영판의 주요 유형은 무엇인가요?

광학 석영판의 주요 유형에는 JGS1, JGS2 및 JGS3 석영판, 고온 내성 광학 석영 유리 시트, K9 석영 시트, 광학 초투명 유리 시트, 다이아몬드 광학 창, MgF2 불화 마그네슘 결정 기판, 적외선 실리콘 렌즈가 포함됩니다, 석영 전해 전지, 불화 바륨 기판, CaF2 기판, 적외선 투과 코팅 사파이어 시트, ITO/FTO 유리 저장 랙, 플로트 소다 석회 광학 유리, 붕규산 유리, 유리질 탄소 시트 및 고순도 이산화 규소 재료.

사용 가능한 광학 창에는 어떤 유형이 있나요?

광학 윈도우에는 다이아몬드 광학 윈도우, CaF2 윈도우, MgF2 윈도우, 실리콘 윈도우, 석영 유리 시트, 황화 아연(ZnS) 윈도우, 불화 바륨(BaF2) 윈도우, 아연 셀렌화물(ZnSe) 윈도우, 사파이어 윈도우 등 여러 가지 유형이 있습니다. 각 유형에는 각기 다른 애플리케이션에 적합한 고유한 특성이 있습니다.

광학 유리는 무엇을 위해 사용됩니까?

탁월한 수준의 선명도와 내구성으로 인해 광학 유리는 다음과 같은 다양한 광학 응용 분야에 가장 일반적으로 사용되는 소재입니다. 분석 및 의료 장비용 렌즈. 사진 렌즈. 광학 시스템 및 기기용 Windows.

마그네트론 스퍼터링이란 무엇입니까?

마그네트론 스퍼터링은 접착력이 뛰어난 매우 조밀한 필름을 생산하는 데 사용되는 플라즈마 기반 코팅 기술로, 녹는점이 높고 증발할 수 없는 재료에 코팅을 생성하는 다목적 방법입니다. 이 방법은 양전하를 띤 에너지 이온이 음전하를 띤 타겟 물질과 충돌하여 원자가 방출되거나 "스퍼터링"되는 타겟 표면 근처에 자기적으로 제한된 플라즈마를 생성합니다. 이렇게 방출된 원자는 기판이나 웨이퍼에 증착되어 원하는 코팅을 생성합니다.

광학 대역 통과 필터의 주요 유형은 무엇인가요?

광학 대역 통과 필터의 주요 유형에는 협대역 필터, 단파 통과 필터, 장파 통과 필터, 광학 창, 불화 바륨 기판과 같은 특수 필터가 있습니다.

광학 석영판의 용도는 무엇인가요?

광학 석영판은 통신, 천문학, 실험실 환경, 고출력 IR 레이저 및 마이크로파 창, VUV 및 적외선 분광학, 근적외선 범위 응용 분야, 전기화학 실험 등 다양한 응용 분야에 사용됩니다.

광학 창은 어떻게 작동하나요?

광학 창은 흡수, 반사 및 산란을 최소화하면서 빛이 통과하도록 하는 방식으로 작동합니다. 파장 및 강도와 같은 빛의 속성을 그대로 유지하도록 설계되어 선명하고 정확한 전송을 보장합니다.

광학 유리의 구성은 무엇입니까?

모든 유리의 약 95%는 이산화규소(실리카), Na2O(소다) 및 CaO(석회)를 포함하는 "소다 석회" 유형입니다. 크라운 유리는 소다-석회-실리카 합성물입니다.

왜 마그네트론 스퍼터링인가?

마그네트론 스퍼터링은 증발법을 능가하는 막 두께와 코팅 밀도에서 높은 정밀도를 달성할 수 있기 때문에 선호됩니다. 이 기술은 특정 광학적 또는 전기적 특성을 가진 금속 또는 절연 코팅을 만드는 데 특히 적합합니다. 또한 마그네트론 스퍼터링 시스템은 여러 마그네트론 소스로 구성할 수 있습니다.

광학 대역 통과 필터는 어떻게 작동하나요?

광학 대역 통과 필터는 다층 유전체 박막을 사용하여 특정 파장 대역의 광학적 특성을 변조하는 방식으로 작동합니다. 이러한 필름은 원하는 범위를 벗어나는 파장을 반사하거나 흡수하여 목표 파장만 통과하도록 설계되었습니다.

광학 석영판을 사용하면 어떤 이점이 있을까요?

광학 석영판은 우수한 내열성 및 내화학성, 높은 투명도, 맞춤형 굴절 특성, 레이저 손상에 대한 내성, 다양한 환경에서의 안정성, 다양한 산업 분야에서의 활용성 등 여러 가지 장점을 제공합니다.

고출력 IR 레이저 애플리케이션에서 옵티컬 윈도우를 사용하면 어떤 이점이 있을까요?

고출력 IR 레이저 애플리케이션에 사용되는 광학 윈도우는 뛰어난 광대역 적외선 투명성, 뛰어난 열 전도성, 적외선 스펙트럼에서의 낮은 산란 등 여러 가지 장점을 제공합니다. 이러한 특성은 레이저 시스템의 성능과 수명을 유지하는 데 도움이 됩니다.

가장 일반적인 광학 안경은 무엇입니까?

IR 스펙트럼을 위한 가장 일반적인 광학 유리는 불화칼슘, 용융 실리카, 게르마늄, 불화마그네슘, 브롬화칼륨, 사파이어, 규소, 염화나트륨, 셀렌화아연 및 황화아연입니다.

박막 증착에 사용되는 재료는 무엇입니까?

박막 증착은 일반적으로 금속, 산화물 및 화합물을 재료로 사용하며 각각 고유한 장점과 단점이 있습니다. 금속은 내구성과 증착 용이성 때문에 선호되지만 상대적으로 비쌉니다. 산화물은 내구성이 뛰어나고 고온을 견딜 수 있으며 저온에서 증착될 수 있지만 부서지기 쉽고 작업하기 어려울 수 있습니다. 화합물은 강도와 내구성을 제공하고 저온에서 증착될 수 있으며 특정 특성을 나타내도록 조정될 수 있습니다.

박막 코팅을 위한 재료 선택은 적용 요건에 따라 다릅니다. 금속은 열 및 전기 전도에 이상적이며 산화물은 보호 기능을 제공하는 데 효과적입니다. 컴파운드는 특정 요구에 맞게 조정할 수 있습니다. 궁극적으로 특정 프로젝트에 가장 적합한 재료는 응용 프로그램의 특정 요구 사항에 따라 달라집니다.

광학 대역 통과 필터를 사용하면 어떤 이점이 있나요?

광학 대역 통과 필터는 높은 스펙트럼 선택성과 같은 장점을 제공하여 통과하는 파장을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 또한 높은 투과율, 각도 무감도, 측대역 제거를 위해 설계되어 다양한 광학 애플리케이션에 다용도로 사용할 수 있습니다.

광학 쿼츠 플레이트는 어떻게 제조되나요?

광학 석영 플레이트는 일반적으로 고순도 석영 결정으로 제조됩니다. 특정 유형에 따라 정확한 사양을 충족하기 위해 코팅 또는 성형 등 광학 특성을 향상시키기 위한 다양한 공정을 거칠 수 있습니다.

특정 광학 애플리케이션에서 CaF2 창이 선호되는 이유는 무엇인가요?

CaF2 윈도우는 다목적성, 환경 안정성, 레이저 손상에 대한 저항성, 200nm에서 약 7μm의 높고 안정적인 투과율로 인해 광학 애플리케이션에서 선호됩니다. 이러한 특성 덕분에 다양한 광학 애플리케이션에 적합합니다.

최적의 박막 증착을 달성하는 방법은 무엇입니까?

원하는 특성을 가진 박막을 얻기 위해서는 고품질 스퍼터링 타겟과 증발 재료가 필수적입니다. 이러한 재료의 품질은 순도, 입자 크기 및 표면 상태와 같은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

스퍼터링 타겟 또는 증발 재료의 순도는 결정적인 역할을 합니다. 불순물은 생성된 박막에 결함을 일으킬 수 있기 때문입니다. 입자 크기는 또한 박막의 품질에 영향을 미치며 입자가 클수록 필름 특성이 저하됩니다. 또한 표면이 거칠면 필름에 결함이 생길 수 있으므로 표면 상태가 중요합니다.

최고 품질의 스퍼터링 타겟 및 증발 재료를 얻으려면 고순도, 작은 입자 크기 및 매끄러운 표면을 가진 재료를 선택하는 것이 중요합니다.

박막 증착의 용도

산화아연 기반 박막

ZnO 박막은 열, 광학, 자기 및 전기와 같은 여러 산업 분야에서 응용되지만 주로 코팅 및 반도체 장치에 사용됩니다.

박막 저항기

박막 저항기는 현대 기술에 매우 중요하며 라디오 수신기, 회로 기판, 컴퓨터, 무선 주파수 장치, 모니터, 무선 라우터, Bluetooth 모듈 및 휴대폰 수신기에 사용됩니다.

자성 박막

자성 박막은 전자, 데이터 저장, 무선 주파수 식별, 마이크로파 장치, 디스플레이, 회로 기판 및 광전자 공학의 핵심 구성 요소로 사용됩니다.

광학 박막

광학 코팅 및 광전자 공학은 광학 박막의 표준 응용 분야입니다. 분자 빔 에피택시는 광전자 박막 장치(반도체)를 생산할 수 있으며, 여기서 에피택셜 필름은 기판에 한 번에 원자 하나씩 증착됩니다.

고분자 박막

고분자 박막은 메모리 칩, 태양 전지 및 전자 장치에 사용됩니다. 화학 증착 기술(CVD)은 적합성 및 코팅 두께를 포함하여 폴리머 필름 코팅을 정밀하게 제어합니다.

박막 전지

박막 전지는 이식형 의료기기와 같은 전자 기기에 전력을 공급하며, 리튬 이온 전지는 박막의 사용 덕분에 크게 발전했습니다.

박막 코팅

박막 코팅은 다양한 산업 및 기술 분야에서 대상 물질의 화학적 및 기계적 특성을 향상시킵니다. 반사 방지 코팅, 자외선 방지 또는 적외선 방지 코팅, 긁힘 방지 코팅 및 렌즈 편광이 몇 가지 일반적인 예입니다.

박막형 태양전지

박막형 태양전지는 상대적으로 저렴하고 깨끗한 전기를 생산할 수 있어 태양광 산업에 필수적이다. 광전지 시스템과 열 에너지는 두 가지 주요 적용 기술입니다.

광학 대역 통과 필터는 어디에 주로 사용되나요?

광학 대역 통과 필터는 일반적으로 이미징 및 머신 비전 시스템, 생체 인식, 통신, 천문학 및 기타 정밀한 파장 제어가 필수적인 분야에서 사용됩니다.

K9 쿼츠 시트가 특별한 이유는 무엇인가요?

K9 크리스탈이라고도 하는 K9 쿼츠 시트는 뛰어난 광학 특성으로 잘 알려진 광학 붕규산 크라운 유리의 일종입니다. 높은 선명도와 맞춤형 굴절 특성으로 인해 광학 분야에서 널리 사용됩니다.

MgF2 창이 특별한 이유는 무엇일까요?

MgF2 창은 이방성을 나타내는 정방정계 결정으로 만들어졌기 때문에 독특합니다. 이러한 특성 덕분에 단결정으로 처리하는 것이 필수적인 정밀 이미징 및 신호 전송에 필수적입니다.

박막 증착에 영향을 미치는 요인 및 매개변수

공술서 비율:

일반적으로 두께를 시간으로 나눈 값으로 측정되는 필름 생산 속도는 응용 분야에 적합한 기술을 선택하는 데 중요합니다. 적당한 증착 속도는 박막에 충분하고 빠른 증착 속도는 후막에 필요합니다. 속도와 정확한 필름 두께 제어 사이의 균형을 맞추는 것이 중요합니다.

일률:

기판 전체에 걸친 필름의 일관성은 균일성으로 알려져 있으며, 일반적으로 필름 두께를 나타내지만 굴절률과 같은 다른 특성과도 관련될 수 있습니다. 균일성을 과소 또는 과도하게 지정하지 않도록 애플리케이션을 잘 이해하는 것이 중요합니다.

채우기 기능:

충전 능력 또는 스텝 커버리지는 증착 공정이 기판의 지형을 얼마나 잘 커버하는지를 나타냅니다. 사용된 증착 방법(예: CVD, PVD, IBD 또는 ALD)은 스텝 커버리지 및 충전에 상당한 영향을 미칩니다.

필름 특성:

필름의 특성은 애플리케이션의 요구 사항에 따라 달라지며 광자, 광학, 전자, 기계 또는 화학으로 분류할 수 있습니다. 대부분의 영화는 둘 이상의 범주에서 요구 사항을 충족해야 합니다.

공정 온도:

필름 특성은 공정 온도의 영향을 크게 받으며, 적용 분야에 따라 제한될 수 있습니다.

손상:

각 증착 기술은 증착되는 재료를 손상시킬 가능성이 있으며 작은 피처는 프로세스 손상에 더 취약합니다. 오염, UV 방사선 및 이온 충격은 손상의 잠재적인 원인 중 하나입니다. 재료와 도구의 한계를 이해하는 것이 중요합니다.

협대역 필터가 독특한 이유는 무엇인가요?

협대역 필터는 통과 대역 위에 정사각형 상단이 있어 더 많은 에너지가 필터를 통과할 수 있다는 점에서 독특합니다. 이 모양은 필터의 구조에 세 가지 재료를 사용하여 더욱 강화할 수 있으며, 통과 대역을 더욱 정밀하게 만들 수 있습니다.

통신에서 광학 석영판의 역할은 무엇일까요?

광학 석영판은 통신 분야에서 정밀한 빛 조작을 위해 사용되어 선명한 신호 전송을 보장하고 광학 장치의 성능을 향상시킵니다.

실리콘은 근적외선(NIR) 애플리케이션에서 어떤 성능을 발휘하나요?

실리콘은 약 1㎛~6㎛ 범위의 근적외선(NIR) 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 실리콘은 내구성이 가장 뛰어난 광물 및 광학 소재 중 하나이므로 근적외선 애플리케이션에 매우 적합합니다.

숏패스 필터는 롱패스 필터와 어떻게 다른가요?

단파장 필터는 지정된 차단 파장보다 짧은 파장의 빛을 투과시켜 더 긴 파장을 차단합니다. 반면, 롱패스 필터는 차단 파장보다 긴 파장의 빛을 투과시켜 더 짧은 파장을 차단합니다.

광학 석영판은 실험실 연구에 어떻게 기여하나요?

광학 석영판은 내구성, 내화학성, 정밀한 광학 특성으로 인해 실험실 연구에 필수적입니다. 고품질 광학 부품이 필요한 다양한 실험 및 설정에 사용됩니다.

고온 내성 광학 석영 유리 시트를 사용하면 어떤 이점이 있을까요?

고온 내성 광학 석영 유리 시트는 내열성 및 내화학성이 뛰어납니다. 뛰어난 선명도와 맞춤형 굴절 특성으로 인해 통신 및 천문학과 같이 정밀한 빛 조작이 필요한 산업에서 널리 사용됩니다.

옵티컬 윈도우의 용도는 무엇인가요?

광학 윈도우는 뛰어난 광대역 적외선 투명성, 뛰어난 열 전도성, 적외선 스펙트럼에서의 낮은 산란으로 인해 고출력 IR 레이저 및 마이크로파 애플리케이션에 사용됩니다.

열악한 환경에서 황화아연(ZnS) 창이 선호되는 이유는 무엇인가요?

황화아연(ZnS) 창은 기계적 강도와 화학적 불활성이 우수하고 8~14미크론의 넓은 적외선 투과 범위를 가지고 있기 때문에 열악한 환경에서 선호됩니다. 이러한 특성 덕분에 내구성이 뛰어나고 열악한 환경에서도 견딜 수 있습니다.

광학 대역 통과 필터의 설계가 성능에 어떤 영향을 미칠까요?

광학 대역 통과 필터의 설계는 필름 두께 변화에 매우 민감합니다. 필름 두께가 크게 변화하면 전반적인 광학 성능이 저하되어 통과하는 파장을 정밀하게 제어하는 필터의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.

불화 바륨(BaF2) 창은 어떤 용도로 사용되나요?

BaF2 창은 빠른 신틸레이션 특성으로 인해 VUV 및 적외선 분광학 분야에 유용합니다. 탁월한 특성으로 인해 정밀한 분광 분석에 이상적이라는 평가를 받고 있습니다.
이 제품에 대한 더 많은 FAQ 보기

4.7

out of

5

The BaF2 substrate is incredibly durable and resistant to wear. It has exceeded our expectations in terms of quality and performance.

Aiden Ramirez

4.9

out of

5

The high light transmittance of the BaF2 substrate has significantly improved the efficiency of our optical system. We're very satisfied with the results.

Vera Smith

4.8

out of

5

The precision and accuracy of the BaF2 substrate are exceptional. It has enabled us to achieve precise and consistent results in our research.

Lucas Brown

4.7

out of

5

The BaF2 substrate is an excellent choice for applications requiring resistance to high-energy radiation. It has proven to be a valuable asset in our laboratory.

Isabella Garcia

5.0

out of

5

The substrate's wide application range has made it a versatile tool in our lab. We've been able to use it for a variety of experiments, and it has performed flawlessly.

Elijah Martinez

4.6

out of

5

The BaF2 substrate is a cost-effective solution for our research needs. It provides excellent value for money, and we're very happy with our purchase.

Amelia White

4.8

out of

5

The fast delivery of the BaF2 substrate was a lifesaver. We were able to get our experiment up and running quickly, which saved us valuable time.

Liam Jones

4.9

out of

5

The technological advancements incorporated into the BaF2 substrate are impressive. It has enabled us to explore new possibilities in our research.

Sophia Johnson

4.7

out of

5

The substrate's resistance to corrosion in dry temperatures up to 800°C has been a game-changer for our high-temperature experiments.

Oliver Taylor

5.0

out of

5

The BaF2 substrate has exceeded our expectations in terms of durability. It has withstood harsh conditions and continues to perform flawlessly.

Ava Williams

4.8

out of

5

The high precision material of the BaF2 substrate has enabled us to achieve sub-micron resolution in our imaging experiments.

Alexander Brown

4.6

out of

5

The substrate's transmission range from 0.15 to 12.5 μm has been incredibly useful for our broad range of applications.

Harper Davis

4.9

out of

5

The BaF2 substrate's low reflection loss at 2.58 μm has minimized signal distortion in our optical measurements.

Jackson Wilson

4.7

out of

5

The substrate's resistance to water corrosion up to 500°C has been crucial for our experiments involving high-temperature aqueous solutions.

Isabella Garcia

4.8

out of

5

The substrate's wide application range has made it an indispensable tool in our laboratory. It has facilitated a variety of experiments, from optical spectroscopy to laser processing.

Aiden Baker

PDF - 불화바륨(BaF2) 기질/창

다운로드

카탈로그 광학 재료

다운로드

카탈로그 광학 석영 플레이트

다운로드

카탈로그 광학 창

다운로드

카탈로그 광학 재료

다운로드

카탈로그 박막 증착 재료

다운로드

카탈로그 광학 대역 통과 필터

다운로드

조회를 요청하다

우리의 전문 팀이 영업일 기준 1일 이내에 답변을 드릴 것입니다. 언제든지 연락 주시기 바랍니다!

관련 제품

불화 바륨(BaF2) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

불화 바륨(BaF2) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

불화바륨(BaF2) 소재를 합리적인 가격에 쇼핑하세요. 당사는 다양한 스퍼터링 타겟, 코팅 재료, 분말 등을 사용하여 고객의 요구에 맞게 조정합니다. 지금 주문하세요.

CaF2 기판 / 창 / 렌즈

CaF2 기판 / 창 / 렌즈

CaF2 창은 결정질 불화칼슘으로 만들어진 광학 창입니다. 이 창은 다재다능하고 환경적으로 안정적이며 레이저 손상에 강하며 200nm에서 약 7μm까지 높고 안정적인 투과율을 나타냅니다.

MgF2 불화마그네슘 결정 기판/창문/염판

MgF2 불화마그네슘 결정 기판/창문/염판

플루오르화 마그네슘(MgF2)은 이방성을 나타내는 정방정계 결정으로 정밀 이미징 및 신호 전송에 관여할 때 단결정으로 취급해야 합니다.

티탄산 바륨(BaTiO3) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

티탄산 바륨(BaTiO3) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

실험실용 맞춤형 티탄산바륨(BaTiO3) 소재 제품군을 살펴보십시오. 스퍼터링 타겟, 코팅 재료, 분말 등에 대한 다양한 사양과 크기를 제공합니다. 합리적인 가격과 맞춤형 솔루션을 원하시면 오늘 저희에게 연락하십시오.

불화칼슘(CaF2) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

불화칼슘(CaF2) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

실험실용 고품질 불화칼슘 재료를 찾고 계십니까? 당사의 전문가 팀은 귀하의 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 다양한 순도, 모양 및 크기를 조정합니다. 당사의 다양한 스퍼터링 타겟, 코팅 재료, 분말 등을 찾아보십시오. 오늘 견적을 받아보세요.

무알칼리 / 보로알루미노실리케이트 유리

무알칼리 / 보로알루미노실리케이트 유리

보로알루미노실리케이트 유리는 열팽창에 매우 강하여 실험실 유리 제품 및 조리 기구와 같이 온도 변화에 대한 내성이 필요한 응용 분야에 적합합니다.

불화마그네슘(MgF2) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

불화마그네슘(MgF2) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

실험실에 필요한 고품질 불화마그네슘(MgF2) 재료를 찾고 계십니까? 더 이상 보지 마세요! 당사의 전문적으로 맞춤화된 재료는 특정 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 순도, 모양 및 크기로 제공됩니다. 지금 스퍼터링 타겟, 파우더, 잉곳 등을 쇼핑하십시오.

불화스트론튬(SrF2) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

불화스트론튬(SrF2) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

실험실용 불화스트론튬(SrF2) 재료를 찾고 계십니까? 더 이상 보지 마세요! 당사는 스퍼터링 타겟, 코팅 등 다양한 크기와 순도를 제공합니다. 합리적인 가격으로 지금 주문하세요.

질화붕소(BN) 세라믹 튜브

질화붕소(BN) 세라믹 튜브

질화붕소(BN)는 높은 열 안정성, 우수한 전기 절연 특성 및 윤활 특성으로 잘 알려져 있습니다.

고순도 붕소(B) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

고순도 붕소(B) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

특정 실험실 요구 사항에 맞는 저렴한 붕소(B) 재료를 얻으십시오. 당사의 제품은 스퍼터링 타겟에서 3D 프린팅 분말, 실린더, 입자 등에 이르기까지 다양합니다. 오늘 저희에게 연락하십시오.

광학 창

광학 창

다이아몬드 광학 창: 고출력 IR 레이저 및 마이크로파 창 응용 분야를 위한 뛰어난 광대역 적외선 투명도, 뛰어난 열 전도성 및 낮은 적외선 산란.

불화나트륨(NaF) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

불화나트륨(NaF) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

불화나트륨(NaF) 재료를 찾고 계십니까? 합리적인 가격으로 다양한 순도, 모양 및 크기의 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 스퍼터링 타겟, 코팅 재료, 분말 등을 찾아보십시오. 오늘 저희에게 연락하십시오.

전자빔 증착 코팅 도전성 질화붕소 도가니(BN Crucible)

전자빔 증착 코팅 도전성 질화붕소 도가니(BN Crucible)

고온 및 열 순환 성능을 갖춘 전자빔 증발 코팅용 고순도 및 매끄러운 전도성 질화붕소 도가니.

연구실용 광학용 초투명 유리판 K9 / B270 / BK7

연구실용 광학용 초투명 유리판 K9 / B270 / BK7

광학 유리는 다른 유형의 유리와 많은 특성을 공유하지만 광학 응용 분야에 중요한 특성을 향상시키는 특정 화학 물질을 사용하여 제조됩니다.

질화붕소(BN) 세라믹 플레이트

질화붕소(BN) 세라믹 플레이트

질화붕소(BN) 세라믹 플레이트는 알루미늄 물을 사용하여 젖지 않으며 용융 알루미늄, 마그네슘, 아연 합금 및 슬래그와 직접 접촉하는 재료의 표면을 포괄적으로 보호할 수 있습니다.

질화붕소(BN) 세라믹-전도성 복합재료

질화붕소(BN) 세라믹-전도성 복합재료

질화붕소 자체의 특성상 유전상수와 유전손실이 매우 작아 이상적인 전기절연재료이다.

황화아연(ZnS)창/염판

황화아연(ZnS)창/염판

광학 황화아연(ZnS) Windows는 8-14 미크론 사이의 뛰어난 IR 전송 범위를 가집니다. 열악한 환경에 대한 우수한 기계적 강도 및 화학적 불활성(ZnSe Windows보다 단단함)

적외선 실리콘 / 고저항 실리콘 / 단결정 실리콘 렌즈

적외선 실리콘 / 고저항 실리콘 / 단결정 실리콘 렌즈

실리콘(Si)은 근적외선(NIR) 범위(약 1μm ~ 6μm) 응용 분야에서 가장 내구성이 뛰어난 광물 및 광학 소재 중 하나로 널리 알려져 있습니다.

관련 기사

고체 시료를 위한 XRF 펠렛화 팁과 요령

고체 시료를 위한 XRF 펠렛화 팁과 요령

X선 형광(XRF) 분석은 고체, 액체 및 분말 샘플의 원소 조성을 결정하는 데 사용되는 비파괴 분석 기술입니다.

자세히 알아보기
XRF 분석을 위한 샘플 준비 가이드

XRF 분석을 위한 샘플 준비 가이드

XRF 분석을 위해 샘플을 준비하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 방법의 선택은 결과를 얻는 데 걸리는 시간과 분석 비용에도 영향을 미칩니다.

자세히 알아보기
FTIR 펠렛 프레스로 분광학 분석을 혁신하십시오

FTIR 펠렛 프레스로 분광학 분석을 혁신하십시오

FTIR(푸리에 변환 적외선) 분광학은 다양한 물질의 화학적 조성을 분석하는 데 널리 사용되는 기술입니다. 이 방법은 다른 기술을 사용하여 분석하기 어려운 샘플에 특히 유용합니다.

자세히 알아보기
XRF 펠렛화를 위한 희석 비율 최적의 균형 찾기

XRF 펠렛화를 위한 희석 비율 최적의 균형 찾기

XRF 분석은 연구자와 과학자들이 다양한 물질의 원소 구성을 파악하는 데 사용하는 강력한 기술입니다. XRF 분석에서 가장 중요한 단계 중 하나는 분석할 샘플을 준비하는 것으로, 분말 시료로 펠릿을 만드는 경우가 많습니다.

자세히 알아보기
반도체 및 광학 디스플레이 분야의 MPCVD 단결정 다이아몬드 응용 분야

반도체 및 광학 디스플레이 분야의 MPCVD 단결정 다이아몬드 응용 분야

이 기사에서는 반도체 및 광학 디스플레이 분야에서 MPCVD 단결정 다이아몬드의 응용 분야에 대해 설명하며, 우수한 특성과 다양한 산업에 미치는 잠재적 영향을 강조합니다.

자세히 알아보기
투과 전자 현미경 시료 준비: 기초부터 실무 기술까지

투과 전자 현미경 시료 준비: 기초부터 실무 기술까지

세척, 연마, 연마, 고정 및 커버링 기술을 다루는 TEM 샘플 준비에 대한 자세한 안내서입니다.

자세히 알아보기