Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы Оптические материалы Подложка из стекла оптического окна Пластины Сульфид Цинка ZnS Окно
Категории
Категории
Подложка из стекла оптического окна Пластины Сульфид Цинка ZnS Окно

Оптические материалы

Подложка из стекла оптического окна Пластины Сульфид Цинка ZnS Окно

Артикул : KTOM-ZSS

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Толщина
±0,2 мм
Плоскостность поверхности
N<1 мин
Качество поверхности
60/40~40/20
ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Характеристики

Почему выбирают нас

Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Оптический сульфид цинка

Сульфид цинка (ZnS) выращивается методом химического осаждения из газовой фазы (CVD), известен своей прочностью и твердостью, что делает его пригодным для военного применения и использования в суровых условиях. Он обычно используется в диапазонах 3-5 мкм и 8-12 мкм. Кроме того, ZnS класса MultiSpectral (MS) устраняет пустоты и дефекты, расширяя его применимость до видимого диапазона.

Детали и части

Чрезвычайно сильная светопропускающая способность окна из сульфида цинка
Чрезвычайно сильная светопропускающая способность окна из сульфида цинка
Окно из высокочистого сульфида цинка
Окно из высокочистого сульфида цинка
Карта измеренного инфракрасного спектра окна из сульфида цинка
Карта измеренного инфракрасного спектра окна из сульфида цинка

Преимущества сульфида цинка

  • Совместимость с широким диапазоном: Линзы из ZnS разработаны для совместимости с различными ИК-диапазонами, что делает их универсальными для различных применений. Независимо от того, используются ли они без покрытия или с просветляющим (AR) покрытием, их можно настроить для конкретных ИК-длин волн.
  • Низкая хроматическая аберрация: ZnS обладает низкой дисперсией, что приводит к минимальной хроматической аберрации. Эта характеристика гарантирует, что линзы могут точно фокусироваться и обеспечивать высококачественные изображения без искажений или цветовых ореолов.
  • Прочная оптика: Линзы из ZnS хорошо подходят для инфракрасных приложений, требующих долговечной и надежной оптики. Они могут выдерживать суровые условия эксплуатации, что делает их надежными для использования в сложных условиях.

Меры предосторожности

  • При работе с селенидом цинка следует соблюдать особую осторожность, так как это токсичный материал. Всегда надевайте резиновые или пластиковые перчатки, чтобы избежать риска загрязнения.
  • Влажное соединение повлияет на характеристики дисперсии порошка ZnS и его эффективность использования, поэтому порошок сульфида цинка ZnS следует запечатывать в вакуумную упаковку и хранить в прохладном и сухом помещении, порошок сульфида цинка ZnS не должен подвергаться воздействию воздуха. Кроме того, следует избегать нагрузки на порошок сульфида цинка ZnS.

Предоставление индивидуальных услуг

Благодаря внедрению инновационных и современных процессов плавки мы приобрели обширный опыт в разработке и производстве качественных изделий из стекла, предлагая широкий спектр оптических изделия из стекла для различных коммерческих, промышленных и научных целей. Компания предоставляет различные спецификации оптического стекла, такие как необработанное стекло, вырезанные детали и готовые компоненты, и тесно сотрудничает с клиентами, чтобы настраивать продукты в соответствии с потребностями клиентов. С непоколебимой приверженностью качеству мы гарантируем, что наши клиенты получат идеальное решение, соответствующее их требованиям.

Для получения дополнительных предложений свяжитесь с нами.

Нам доверяют лидеры отрасли

Наши партнеры-клиенты

FAQ

Каковы основные типы стеклянных подложек?

К основным типам стеклянных подложек относятся содово-известковое стекло, сапфир, бороалюмосиликатное стекло, оптическое кварцевое стекло, стекло K9, подложка CaF2, кристаллическая подложка фторида магния и кремний.

Какова роль экрана ZnS в эксперименте с золотой фольгой?

Экран из сульфида цинка помогает обнаруживать альфа-частицы после рассеяния на золотой фольге в эксперименте по рассеянию -лучей. Когда альфа-частицы ударяются о экран из сульфида цинка, появляются вспышки света.

Какой кристалл ZnS?

Кристаллическая структура также известна как алмазная кубическая, и ее можно рассматривать как две взаимопроникающие решетки ГЦК, одна для серы, а другая для цинка, причем их начало смещено на одну четверть диагонали тела.

Почему ZnS важен?

ZnS чаще всего используется в качестве пигмента для красок, пластмасс и резины. Литопон, смесь ZnS и сульфата бария (BaSO4), является широко используемым пигментом для малоглянцевых красок. ZnS фосфоресцирует, что делает его полезным для различных электронных и декоративных применений.

Для чего используется содово-известковое стекло?

Содово-известковое стекло широко используется в качестве изолирующей подложки для осаждения тонких и толстых пленок в различных приложениях благодаря своей равномерной толщине и исключительно плоской поверхности.

Для чего используется оптическое стекло?

Благодаря своему исключительному уровню прозрачности и долговечности оптическое стекло является наиболее часто используемым материалом для самых разных оптических применений, в том числе: Линзы для аналитического и медицинского оборудования. Фотообъективы. Окна для оптических систем и приборов.

Каковы преимущества использования сапфировых подложек?

Сапфировые подложки обладают непревзойденными химическими, оптическими и физическими свойствами. Они обладают высокой устойчивостью к тепловым ударам, высоким температурам, эрозии песка и воды, что делает их идеальными для применения в сложных условиях.

Каков состав оптического стекла?

Около 95 % всех стекол относится к типу «натриево-известковых», содержащих двуокись кремния (кремнезем), Na2O (сода) и CaO (известь). Краун-стекло представляет собой натриево-известково-силикатный композит.

Почему бороалюмосиликатное стекло подходит для изготовления лабораторной и кухонной посуды?

Бороалюмосиликатное стекло обладает высокой устойчивостью к тепловому расширению, что делает его пригодным для применения в областях, требующих устойчивости к перепадам температур, таких как лабораторная посуда и кухонная утварь.

Какие оптические очки самые распространенные?

Наиболее распространенными оптическими стеклами для ИК-спектра являются фторид кальция, плавленый кварц, германий, фторид магния, бромид калия, сапфир, кремний, хлорид натрия, селенид цинка и сульфид цинка.

Каковы области применения листов из оптического кварцевого стекла?

Листы оптического кварцевого стекла используются для точного манипулирования светом в различных областях, включая телекоммуникации, астрономию и оптические технологии, благодаря своей исключительной прозрачности и специально подобранным преломляющим свойствам.

Что делает стекло K9 особенным?

Стекло K9, также известное как кристалл K9, - это разновидность оптического боросиликатного коронного стекла, известного своими исключительными оптическими свойствами, что делает его пригодным для различных оптических применений.

Для чего используется окно CaF2?

Стекло CaF2 - это оптическое стекло, изготовленное из кристаллического фторида кальция. Эти стекла универсальны, экологически стабильны и устойчивы к лазерным повреждениям, что делает их пригодными для широкого спектра оптических применений.

Каковы свойства кристаллических подложек фторида магния?

Фторид магния (MgF2) - тетрагональный кристалл, обладающий анизотропией, поэтому при прецизионной визуализации и передаче сигналов необходимо обращаться с ним как с монокристаллом.

Для чего используется кремний в ближнем инфракрасном диапазоне?

Кремний (Si) считается одним из самых прочных минеральных и оптических материалов для применения в ближнем инфракрасном диапазоне (БИК), примерно от 1 мкм до 6 мкм.

Для чего используются стеклянные виброшарики в лабораториях?

Стеклянные вибробусы, широко используемые в лабораторных условиях, представляют собой прозрачные стеклянные шарики, предназначенные для предотвращения образования цеолитов, что делает их полезными в различных экспериментальных установках.
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

Техническая спецификация продукта

Подложка из стекла оптического окна Пластины Сульфид Цинка ZnS Окно

Каталог категорий

Оптические Материалы


ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Связанные товары

Оптическое окно из селенида цинка ZnSe, подложка, пластина и линза

Оптическое окно из селенида цинка ZnSe, подложка, пластина и линза

Селенид цинка образуется путем синтеза паров цинка с газом H2Se, что приводит к образованию листовидных отложений на графитовых держателях.

Посмотреть детали
Подложка из кварцевого стекла для оптических окон, пластина из кварца JGS1 JGS2 JGS3

Подложка из кварцевого стекла для оптических окон, пластина из кварца JGS1 JGS2 JGS3

Кварцевая пластина — это прозрачный, прочный и универсальный компонент, широко используемый в различных отраслях промышленности. Изготовленная из высокочистого кварцевого кристалла, она обладает отличной термостойкостью и химической стойкостью.

Посмотреть детали
Оптическая электрохимическая ячейка с боковым окном

Оптическая электрохимическая ячейка с боковым окном

Проводите надежные и эффективные электрохимические эксперименты с оптической электролитической ячейкой с боковым окном. Обладая коррозионной стойкостью и полными характеристиками, эта ячейка изготавливается на заказ и рассчитана на длительный срок службы.

Посмотреть детали
Подложка из оптического оконного стекла, подложка из CaF2, оконная линза

Подложка из оптического оконного стекла, подложка из CaF2, оконная линза

Окно из CaF2 — это оптическое окно, изготовленное из кристаллического фторида кальция. Эти окна универсальны, стабильны в окружающей среде и устойчивы к лазерным повреждениям, а также обеспечивают высокую стабильную пропускаемость в диапазоне от 200 нм до примерно 7 мкм.

Посмотреть детали
Подложка из кристалла фторида магния MgF2 / Окно для оптических применений

Подложка из кристалла фторида магния MgF2 / Окно для оптических применений

Фторид магния (MgF2) представляет собой тетрагональный кристалл, обладающий анизотропией, что делает его обязательным для рассмотрения как монокристалл при точной визуализации и передаче сигналов.

Посмотреть детали
Подложка из оптического оконного стекла, пластина из фторида бария BaF2

Подложка из оптического оконного стекла, пластина из фторида бария BaF2

BaF2 — самый быстрый сцинтиллятор, востребованный благодаря своим исключительным свойствам. Его окна и пластины ценны для спектроскопии в УФ и инфракрасном диапазонах.

Посмотреть детали
Оптическое стекло для подложек, пластин, одно- и двустороннее с покрытием, кварцевый лист K9

Оптическое стекло для подложек, пластин, одно- и двустороннее с покрытием, кварцевый лист K9

Стекло K9, также известное как хрусталь K9, представляет собой тип оптического боросиликатного кронового стекла, известного своими исключительными оптическими свойствами.

Посмотреть детали
Сапфировая подложка с покрытием для инфракрасного пропускания

Сапфировая подложка с покрытием для инфракрасного пропускания

Изготовленная из сапфира, подложка обладает непревзойденными химическими, оптическими и физическими свойствами. Ее выдающаяся устойчивость к термическим ударам, высоким температурам, эрозии песком и воде выделяет ее среди других.

Посмотреть детали
KF сверхвысоковакуумное смотровое окно фланец из нержавеющей стали сапфировое стекло смотровое стекло

KF сверхвысоковакуумное смотровое окно фланец из нержавеющей стали сапфировое стекло смотровое стекло

Откройте для себя KF сверхвысоковакуумное смотровое окно с сапфировым стеклом и фланцем из нержавеющей стали для четкого и надежного наблюдения в условиях сверхвысокого вакуума. Идеально подходит для полупроводниковой промышленности, вакуумного напыления и научных исследований.

Посмотреть детали
Оптические окна из CVD-алмаза для лабораторных применений

Оптические окна из CVD-алмаза для лабораторных применений

Алмазные оптические окна: исключительная широкополосная инфракрасная прозрачность, отличная теплопроводность и низкое рассеяние в инфракрасном диапазоне, для мощных ИК-лазерных окон и окон для микроволновых применений.

Посмотреть детали
Окно наблюдения сверхвысокого вакуума CF с фланцем из нержавеющей стали и сапфировым стеклом

Окно наблюдения сверхвысокого вакуума CF с фланцем из нержавеющей стали и сапфировым стеклом

Откройте для себя окна наблюдения сверхвысокого вакуума CF с сапфировым стеклом и фланцами из нержавеющей стали. Идеально подходит для производства полупроводников, вакуумных покрытий и многого другого. Четкое наблюдение, точный контроль.

Посмотреть детали
Термостойкий оптический кварцевый стеклолист

Термостойкий оптический кварцевый стеклолист

Откройте для себя возможности оптических стеклолистов для точного управления светом в телекоммуникациях, астрономии и других областях. Откройте новые горизонты в оптических технологиях благодаря исключительной прозрачности и настраиваемым показателям преломления.

Посмотреть детали
KF сверхвысоковакуумное смотровое окно фланец из нержавеющей стали 304 боросиликатное стекло

KF сверхвысоковакуумное смотровое окно фланец из нержавеющей стали 304 боросиликатное стекло

Откройте для себя KF сверхвысоковакуумное смотровое окно: фланец из нержавеющей стали 304 и боросиликатное стекло, идеально подходит для точного наблюдения в условиях сверхвысокого вакуума.

Посмотреть детали
Смотровое окно сверхвысоковакуумного фланца CF из боросиликатного стекла

Смотровое окно сверхвысоковакуумного фланца CF из боросиликатного стекла

Представляем смотровые окна сверхвысоковакуумного фланца CF из боросиликатного стекла, идеально подходящие для производства полупроводников, вакуумного напыления и оптических приборов. Четкое наблюдение, прочная конструкция, простота установки.

Посмотреть детали
Линза из монокристаллического кремния с высоким сопротивлением инфракрасному излучению

Линза из монокристаллического кремния с высоким сопротивлением инфракрасному излучению

Кремний (Si) широко признан одним из самых прочных минеральных и оптических материалов для применений в ближнем инфракрасном (NIR) диапазоне, примерно от 1 мкм до 6 мкм.

Посмотреть детали
Флоат-стекло из натриево-кальциевого стекла для лабораторного использования

Флоат-стекло из натриево-кальциевого стекла для лабораторного использования

Стекло из натриево-кальциевого стекла, широко используемое в качестве изоляционной подложки для нанесения тонких/толстых пленок, создается путем пропускания расплавленного стекла через расплавленный олово. Этот метод обеспечивает равномерную толщину и исключительно плоские поверхности.

Посмотреть детали
Коротковолновые фильтры для оптических применений

Коротковолновые фильтры для оптических применений

Коротковолновые фильтры специально разработаны для пропускания света с длиной волны короче длины волны отсечки, одновременно блокируя более длинные волны.

Посмотреть детали
Цинковая фольга высокой чистоты для лабораторных применений в области аккумуляторов

Цинковая фольга высокой чистоты для лабораторных применений в области аккумуляторов

В химическом составе цинковой фольги очень мало вредных примесей, а поверхность изделия ровная и гладкая; она обладает хорошими комплексными свойствами, технологичностью, возможностью гальванического покрытия, стойкостью к окислению и коррозии и т. д.

Посмотреть детали
Сульфатно-медный электрод сравнения для лабораторного использования

Сульфатно-медный электрод сравнения для лабораторного использования

Ищете сульфатно-медный электрод сравнения? Наши полные модели изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность и безопасность. Возможны варианты индивидуальной настройки.

Посмотреть детали
Стекло с антибликовым AR-покрытием в диапазоне длин волн 400-700 нм

Стекло с антибликовым AR-покрытием в диапазоне длин волн 400-700 нм

AR-покрытия наносятся на оптические поверхности для уменьшения отражения. Они могут быть однослойными или многослойными и разработаны для минимизации отраженного света посредством деструктивной интерференции.

Посмотреть детали

Связанные статьи

Оптические компоненты:Оконные листы и их применение

Оптические компоненты:Оконные листы и их применение

Обзор различных типов оптических оконных листов, их материалов, точности и вариантов покрытия.

Узнать больше
Руководство по выбору оптических оконных листов

Руководство по выбору оптических оконных листов

Исчерпывающее руководство по выбору оптических оконных листов с учетом материала подложки, оптической и механической точности, а также вариантов покрытия.

Узнать больше
Исчерпывающее руководство по оптическим окнам: Свойства материалов и характеристики поверхности

Исчерпывающее руководство по оптическим окнам: Свойства материалов и характеристики поверхности

В этой статье рассматриваются свойства и технические характеристики оптических окон, особое внимание уделяется свойствам материалов, качеству поверхности и антибликовым покрытиям.

Узнать больше
Факторы при выборе больших оптических окон

Факторы при выборе больших оптических окон

Соображения, касающиеся выбора больших оптических окон, включая материал, полировку и покрытие.

Узнать больше
Достижения в области компонентов для алмазных оптических окон

Достижения в области компонентов для алмазных оптических окон

Рассматриваются разработка и применение компонентов алмазных оптических окон в различных областях, включая оборонную, аэрокосмическую и энергетическую.

Узнать больше
Точность света: Сохранение кварцевого интерфейса в спектроэлектрохимии

Точность света: Сохранение кварцевого интерфейса в спектроэлектрохимии

Кварцевое окно — это критически важный интерфейс между вашим образцом и вашими данными. Узнайте, почему защита его от масел, царапин и солнечной радиации жизненно важна для оптической точности.

Узнать больше
Алмазные оптические окна CVD:Продвижение высокотехнологичных оптических приложений в экстремальных условиях

Алмазные оптические окна CVD:Продвижение высокотехнологичных оптических приложений в экстремальных условиях

Изучение преимуществ оптических окон из CVD-алмазов для применения в экстремальных условиях, включая аэрокосмическую, военную и научную промышленность.

Узнать больше