| Merknaam: | ZMSH |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | by case |
| Verpakking: | Aangepaste dozen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
8 mm × 8 mm × 3,6 mm. Oriëntatie.
Het TiO2-single-crystal-driehoekig prisma is een nauwkeurig vervaardigd optisch onderdeel gemaakt van titaniumdioxide-single-crystal van hoge kwaliteit.Ontworpen met een nauwkeurige kristallografische oriëntatie en gecontroleerde afmetingenDit prisma is ideaal voor geavanceerde optische experimenten, studies van anisotrope materialen en onderzoek naar kristalfysica.
Met een compacte afmeting van 8 mm × 8 mm en een dikte van 3,6 mm biedt het prisma een stabiele mechanische structuur, terwijl het geschikt blijft voor optische installaties op laboratoriumschaal.Drie gepolijste oppervlakken zorgen voor gladde optische interfaces voor betrouwbare lichttransmissie en brekingsonderzoek.
Het kristal heeft een lichtgeel transparant uiterlijk dat kenmerkend is voor rutielfase TiO2, wat een hoge zuiverheid van het materiaal en structurele integriteit weerspiegelt.
Materiaal:TiO2 enkelkristal
Kristallen oriëntatie:De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken:
Afmetingen:8 mm × 8 mm
Dikte:3.6 mm
Oppervlakte afwerking:3-zijdig gepolijst (3SP)
Structuur:Ruitelen
Titaniumdioxide, een enkelkristal, met name in de rutielstructuur, is algemeen bekend om zijn uitstekende optische en fysische eigenschappen.TiO2 vertoont een aanzienlijk hogere brekingsindex en een sterke tweebrekingsvermogen, waardoor het zeer geschikt is voor polarisatiegevoelige toepassingen.
De belangrijkste kenmerken van het materiaal zijn:
TiO2-eenkristal heeft een brekingsindex die typisch varieert van ongeveer 2,4 tot 2.9Dit maakt effectieve lichtbuiging en sterke optische interactie mogelijk binnen een compacte geometrie.
De intrinsieke anisotrope kristalstructuur produceert een uitgesproken birefringent gedrag.
een driehoekig prisma geschikt voor polarisatie-experimenten, studies van de optische as en metingen van de brekingsindex langs verschillende kristalrichtingen.
Door zijn gedefinieerde <001> en <110> oriëntatie ondersteunt het prisma richting-afhankelijk optisch eigenschappenonderzoek.en polarisatie-afhankelijk brekingsgedrag.
TiO2-eenkristal vertoont uitstekende weerstand tegen chemische corrosie en behoudt de structurele stabiliteit onder matige thermische omstandigheden.het geschikt maken voor laboratorium- en gecontroleerde industriële omgevingen.
Met een relatief hoge hardheid biedt het kristal duurzaamheid tijdens het hanteren, installeren en optisch testen.
De kristallografische oriëntatie <001>/<110> zorgt ervoor dat de optische as en de anisotropie van het materiaal nauwkeurig worden gedefinieerd.
richtingsafhankelijke refractie-indexmeting
Analyse van de tweebreukcoëfficiënt
Optische polarisatie experimenten
Studies van de afwijking van de laserstraal
Academisch onderzoek naar kristalgroei en symmetrie
Een nauwkeurige oriëntatie vergroot de herhaalbaarheid in experimentele instellingen en garandeert betrouwbare gegevens voor wetenschappelijke publicaties en validatie van onderzoek.
Het TiO2-driehoekige prisma wordt verwerkt met behulp van precisie-snij- en polijtechnologie om de geometrische integriteit en optische vlakheid te behouden.
De in punt 3.4.1 vermelde "technische apparatuur" is bedoeld voor de toepassing van de in punt 3.4.1 bedoelde "technische apparatuur".
Drie optisch gepolijste oppervlakken
Glanzige en vlakke interfaces geschikt voor lichtoverdracht
De definitie van de driehoekige geometrie
Gecontroleerde dimensionale nauwkeurigheid
Schone en stabiele randen
De gepolijste oppervlakken zorgen voor een consistent optisch contact met montage systemen en maken direct gebruik mogelijk in optische banken, laserpaden en laboratoriuminstrumenten.
De driehoekige prisma structuur wordt veel gebruikt in optische systemen vanwege zijn vermogen om:
Breuk en afwijking van het inslaglicht
Demonstreer de wet van Snell en het refractiegedrag
Splitsing of analyse van gepolariseerd licht
Meting van de brekingsindex door hoekdeviatie
Ondersteuning van optische kalibratie
In combinatie met de hoge brekingsindex van TiO2 ̊, verbetert de driehoekige geometrie de efficiëntie van de straalafwijking en de sterkte van de optische interactie.
De TiO2-eenkristallen driehoekige prisma is geschikt voor:
Beproeving van de brekingsindex
Beam steering experimenten
Polarisatie-afhankelijke studies
Analyse van anisotrope eigenschappen
Onderzoek naar de kristallenstructuur
Optische meting afhankelijk van oriëntatie
Bewijzing van tweevoudiging
Op prisma's gebaseerde refractie-experimenten
Visualisatie van de optische as
Ontwikkeling van optische systemen op maat
Test van de laseruitlijning
Montage van onderzoeksapparatuur
![]()
TiO2-eenkristal van hoge zuiverheid
Precieze oriëntatiecontrole <001>/<110>
Drie optisch gepolijste oppervlakken
Compacte en nauwkeurige afmetingen
Stabiele mechanische structuur
Geschikt voor geavanceerd onderzoek en laboratoriumgebruik
We ondersteunen op maat gemaakte TiO2-eenkristallen componenten op basis van onderzoek en industriële vereisten:
Aanpassingsmaat
Alternatieve kristallografische oriëntatie
Aanvullende gepolijste oppervlakken
Andere geometrieën (platen, ramen, staven, prisma's)
Onderzoeksvoorziening in kleine partijen
Zowel standaard laboratoriumhoeveelheden als op projecten gebaseerde bestellingen worden ondersteund.
Het TiO2-Eenkristallige Driehoekige Prisma is gebaseerd op de rutielkristallenstructuur.waardoor het zeer geschikt is voor optische experimenten en onderzoek naar anisotrope materialen.
De notaties <001> en <110> verwijzen naar de kristallografische richtingen van het TiO2-eenkristal. Deze oriëntatie bepaalt de interne atoomafstelling van het kristallenrooster.
Voor optisch en fysisch onderzoek is de kristallenoriëntatie van cruciaal belang omdat TiO2 sterke anisotrope eigenschappen vertoont.twee-brekingsonderzoek, en polarisatie experimenten.
Vanwege de sterke twee-breukbaarheid en optische anisotropie van TiO2 enkelkristal, is dit driehoekige prisma zeer geschikt voor polarisatie studies, optische as visualisatie,en twee-brekingsanalyse in laboratoriumomgevingen.