ZnSe é um tipo de material multicristalino amarelo e transparente, o tamanho da partícula cristalina é de cerca de 70um, a faixa de transmissão de 0,6-21um é uma excelente escolha para uma variedade de aplicações de infravermelho, incluindo sistemas de laser de CO2 de alta potência.
O Seleneto de Zinco tem baixa absorção de IR.Isto é vantajoso para imagens térmicas, onde as temperaturas de objetos remotos são determinadas através do seu espectro de radiação de corpo negro.A transparência de comprimento de onda longo é crucial para imagens de objetos à temperatura ambiente, que irradiam no comprimento de onda de pico de aproximadamente 10 μm com intensidade muito baixa.
O ZnSe possui um alto índice de refração que requer um revestimento anti-reflexo para obter alta transmissão.Nosso revestimento AR de banda larga é otimizado para 3 μm a 12 μm.
O material Znse feito por deposição química de vapor (CVD) basicamente não existe absorção de impurezas, o dano por dispersão é muito baixo.Devido à absorção de luz muito baixa para comprimento de onda de 10,6um, o ZnSe é o material de primeira escolha para fazer elementos ópticos de sistemas de laser de Co2 de alta potência.Além disso, o ZnSe também é um tipo de material comumente usado para diferentes sistemas ópticos em toda a banda de transmissão.
O Seleneto de Zinco é produzido por síntese a partir do vapor de zinco e do gás H2Se, formando folhas em susceptores de grafite.O Seleneto de Zinco tem estrutura microcristalina, sendo o tamanho do grão controlado para produzir resistência máxima.O ZnSe de cristal único está disponível, mas não é comum, mas foi relatado como tendo menor absorção e, portanto, mais eficaz para óptica de CO2.
O seleneto de zinco oxida significativamente a 300°C, exibe deformação plástica a cerca de 500°C e dissocia-se a cerca de 700°C.Por segurança, as janelas de Seleneto de Zinco não devem ser usadas acima de 250°C em atmosfera normal.
Formulários:
• Ideal para aplicações de laser CO2 de alta potência
• Revestimento antirreflexo IR de banda larga de 3 a 12 μm
• Material macio não recomendado para ambientes agressivos
• Laser de alta e baixa potência,
• sistema laser,
• Ciência médica,
• astronomia e visão noturna infravermelha.
Características:
• Baixo dano de dispersão.
• Absorção IR extremamente baixa
• Altamente resistente a choques térmicos
• Baixa dispersão e baixo coeficiente de absorção
Faixa de transmissão: | 0,6 a 21,0 μm |
Índice de refração : | 2,4028 a 10,6 μm |
Perda de reflexão: | 29,1% a 10,6 μm (2 superfícies) |
Coeficiente de absorção : | 0,0005 cm-1 a 10,6 μm |
Pico Reststrahlen: | 45,7 μm |
dn/dT: | +61 x 10-6/°C a 10,6 μm a 298K |
dn/dμ = 0 : | 5,5 μm |
Densidade : | 5,27 g/cc |
Ponto de fusão : | 1525°C (ver notas abaixo) |
Condutividade térmica : | 18 W m-1 K-1 a 298K |
Expansão térmica : | 7,1 x 10-6 /°C a 273K |
Dureza: | Knoop 120 com penetrador de 50g |
Capacidade térmica específica: | 339 J Kg-1 K-1 |
Constante dielétrica : | n / D |
Módulo de Young (E): | 67,2 GPa |
Módulo de cisalhamento (G): | n / D |
Módulo em massa (K): | 40 GPa |
Coeficientes Elásticos: | Não disponível |
Limite elástico aparente: | 55,1 MPa (8.000 psi) |
Razão de Poisson: | 0,28 |
Solubilidade: | 0,001g/100g de água |
Peso molecular : | 144,33 |
Classe/Estrutura: | FCC Cubic, F43m (#216), estrutura Zinc Blende.(Policristalino) |