• van het het Germaniumsubstraat van 2inch de 325um GA-Gesmeerde wafeltjes van Duitsland voor Infrared
  • van het het Germaniumsubstraat van 2inch de 325um GA-Gesmeerde wafeltjes van Duitsland voor Infrared
  • van het het Germaniumsubstraat van 2inch de 325um GA-Gesmeerde wafeltjes van Duitsland voor Infrared
  • van het het Germaniumsubstraat van 2inch de 325um GA-Gesmeerde wafeltjes van Duitsland voor Infrared
  • van het het Germaniumsubstraat van 2inch de 325um GA-Gesmeerde wafeltjes van Duitsland voor Infrared
  • van het het Germaniumsubstraat van 2inch de 325um GA-Gesmeerde wafeltjes van Duitsland voor Infrared
van het het Germaniumsubstraat van 2inch de 325um GA-Gesmeerde wafeltjes van Duitsland voor Infrared

van het het Germaniumsubstraat van 2inch de 325um GA-Gesmeerde wafeltjes van Duitsland voor Infrared

Productdetails:

Plaats van herkomst: China
Merknaam: ZMSH
Certificering: ROHS
Modelnummer: 2iNCH de wafeltjes van Duitsland

Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:

Min. bestelaantal: 3pcs
Prijs: by specification
Verpakking Details: de enige doos van de wafeltjescontainer onder 100 sorteert schoonmakende ruimte
Levertijd: 2-4weeks;
Betalingscondities: T/T, Western Union
Levering vermogen: 100PCS/MONTH
Beste prijs Contact

Gedetailleerde informatie

Materiaal: Germaniumkristal Richtlijn: 100
Grootte: 2inch Dikte: 500um
gesmeerd: Sb-Gesmeerd of GA-Gesmeerd n-type Oppervlakte: SSP
TTV: 《10um Weerstandsvermogen: 110ohm.cm
MOQ: 10PCS Toepassing: infrarode band
Hoog licht:

GA Gesmeerd Germaniumsubstraat

,

10um germaniumlenzen

,

Het Venster van Duitsland voor Infrarode Co2-Lasers

Productomschrijving

 

 

 

4inch-n-Type van het de wafeltjesgermanium van Duitsland het venster van het substraatduitsland voor infrarode Co2-lasers

 

Het Materiaal van Duitsland introduceert

Onder optische materialen, worden de germaniummaterialen meer en meer wijd gebruikt in infrared en nachtvisietechnologieën. Het germanium behoort tot het IV belangrijkste groepselement en heeft een diamantstructuur. Het germanium heeft vrij superieure fysieke en chemische eigenschappen. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in halfgeleidermaterialen, infrarode optische materialen, chemische katalysators, medische toepassingen en een andere nieuwe gebruiksgebieden, vooral als uitstekend van infrarode optische gebruikte materialen. Het germanium is onoplosbaar in chemisch stabiel water, en het is ondoorzichtig in het zichtbare lichte gebied. Het germanium heeft goede doordringbaarheid aan microgolven. Het germanium is een vrij bros materiaal en heeft slechte mechanische schokweerstand. Wanneer het germanium als infrarood materiaal wordt gebruikt, moet de verwerkingsnadruk ervoor zorgen dat de oppervlakte van het materiaal een hoge afwerking en een goede overbrenging heeft. Vergeleken met optisch glas, heeft het germanium bepaalde voordelen in mechanische eigenschappen, zodat wordt het germaniumkristal geselecteerd als verwerkingsmateriaal voor het draaien van technologie voor experimenten. Na vele experimenten, die germaniumkristal gebruiken als optische verwerkings materiële en gewone CNC draaibank als verwerkingsmateriaal, is een reeks van het draaien van proces ontwikkeld om de traditionele optische delen te vervangen die en proces verwerken malen. arbeidsefficiency.

 

Gebruikend Co2-laser als lichtbron en pyroelectric camera als detector, werden de gescheurde diffractiebeelden verzameld. Volgens het principe van enig-spleetdiffractie, werden de monochromatische brandpuntsafstanden van een groep infrarode germaniumlenzen met verschillende brandpuntsafstanden gemeten, en de gemeten resultaten werden gegeven. De belangrijkste foutenfactoren die de test beïnvloeden. Door de functie van de modulatieoverdracht van de bemonsterde gegevens te berekenen, kan de positie van het brandpuntsvliegtuig van de lens in onderzoek nauwkeurig worden bepaald. De nauwkeurige kaliberbepalingsmethode van de lengte en de grootte van het systeem van de beeldaanwinst wordt geïntroduceerd.

 

In de zichtbare lichte waaier, zijn de algemeen gebruikte methodes om de brandpuntsafstand te bepalen: vergrotingsmethode, de methode van de precisiegoniometer, Abbe-de methode van de brandpuntsafstandmeter, enz. De bovengenoemde methodes zijn gebaseerd op het principe van geometrische optica, voor zichtbaar licht. Volgens het principe van fysieke optica, en de monochromatische brandpuntsafstand van de lens kan door methodes zoals Taber-effect en enig-spleetdiffractie worden gemeten. Het grootste deel van deze methodesgebruik brachten CCDs als fotodetectoren op de markt. In de infrarode band, vooral in de medio-verre infrarode band die, is het infrarode licht onzichtbaar, en de high-precision fotodetectoren in de infrarode band worden gebruikt zijn duur en niet wijd gebruikt, zodat is het over het algemeen moeilijk om de brandpuntsafstand van infrarode optische systemen te meten. De brandpuntsafstand van het systeem wordt gemeten. Met de ontwikkeling van infrarode thermische weergavetechnologie, wordt de kwaliteit van het infrarode optische systeem meer en meer belangrijk. Als fundamentele kenmerkende parameter van het infrarode optische systeem, moet de brandpuntsafstand nauwkeurig worden bepaald. Het principe is de brandpuntsafstand van de infrarode germaniumlens met een Co2-laser als lichtbron te meten.

Germaniumsubstraat

de Producten wij kunnen verstrekken

  
 
Punt
Y/N
Punt
Y/N
Punt
Y/N
Germaniumkristal
ja
Elektronische Rang
ja
N type
ja
Germaniumspatie
ja
Infrarode Rang
ja
P type
ja
Germaniumsubstraat
ja
Celrang
ja
Undoped
ye
Thermische eigenschappen:
Thermische Uitbreiding
5.9 x 10-6 °C -1 @ 300K
Smeltpunt
937°C
Thermische vluchtigheid
0,36 cm2s-1
Warmtegeleidingsvermogen
0,58 W cm-1 °C-1
Specifieke hitte
0,31 J g-1 °C-1
Mechanische eigenschappen:
Jonge Modulus
10.3x1011 dyne-cm2 @ 300K
Scheerbeurtmodulus
4.1x 1011 dyne-cm2
Knoophardheid
780 kg mm-2
Poisson constante
0,26
Elektrische eigenschappen:
Diëlektrische constante
16.2
Resisitivity
9,0 ohm cm
Optische eigenschappen:
Transmissie
2 - 14μm fino een circa 45°
R.i.
4,025 @ 4μm
4,005 @ 10μm

Productdetail:

mpurityniveau minder dan 10 ³ atoms/cm ³

Materiaal:                    Duitsland
De groei:                        CZ
Rang:             Eerste rang
Type/additief: Undoped type-n,
Richtlijn: [100] ±0,3º
Diameter: 100,0 mm ±0,2 mm
Dikte: 500 µm ±25 µm
Vlak: 32 mm ±2 mm @ [110] ±1º
Weerstandsvermogen: 55-65 Ohm.cm
EPD: < 5000=""> Voorkant: Opgepoetst (epi-klaar, de <0> achterkant van Ra: Grond/geëtst
TTV: <10> Deeltjes: 0,3
Laser die merken: niets
Verpakking: enig wafeltje

productomschrijving:

Maken de brede spectrale werkende waaier van het germanium (216µm) en de opaciteit in de zichtbare spectrale waaier germanium voor infrarode lasertoepassingen passend.

 

Het reageert niet ook gemakkelijk met lucht, water, alkalimetalen en zuren (behalve salpeterzuur). (Verwerkingsgrootte: Φ5-Φ150)

toepassing:

 

De germaniumlenzen worden hoofdzakelijk gebruikt in infrarode thermometers, infrarode thermische imagers, infrarode lenzen, Co2-lasers en ander materiaal.

Ons voordeel:

 

ZMSH produceert germaniumlenzen, die single-crystal germanium van de gebruiks optisch-rang als grondstof en met een nieuwe het oppoetsen technologie wordt verwerkt.

 

De hoge oppervlakteprecisie, 814μm anti-reflection film zal aan twee kanten van germaniumlens worden met een laag bedekt, die het reflectievermogen van het substraat kunnen zeer verminderen en het anti-reflection effect verbeteren.

De overbrenging van de membraan werkende band bereikt meer dan 95%.

van het het Germaniumsubstraat van 2inch de 325um GA-Gesmeerde wafeltjes van Duitsland voor Infrared 0van het het Germaniumsubstraat van 2inch de 325um GA-Gesmeerde wafeltjes van Duitsland voor Infrared 1

 

Wilt u meer details over dit product weten
Ik ben geïnteresseerd van het het Germaniumsubstraat van 2inch de 325um GA-Gesmeerde wafeltjes van Duitsland voor Infrared kun je me meer details sturen zoals type, maat, hoeveelheid, materiaal, etc.
Bedankt!
Wachten op je antwoord.