O ZnSe é unha especie de material multi-cisto amarelo e transparente, o tamaño da partícula cristalina é duns 70 um, o rango de transmisión de 0,6 a 21 um é unha excelente opción para unha variedade de aplicacións IR, incluíndo sistemas láser de CO2 de alta potencia.
O seleniuro de zinc ten unha baixa absorción de IR.Isto é vantaxoso para as imaxes térmicas, onde se determinan as temperaturas dos obxectos remotos mediante o seu espectro de radiación do corpo negro.A transparencia de lonxitude de onda longa é fundamental para obter imaxes de obxectos a temperatura ambiente, que irradian cunha lonxitude de onda máxima de aproximadamente 10 μm cunha intensidade moi baixa.
O ZnSe ten un alto índice de refracción que require un revestimento anti-reflexión para conseguir unha alta transmisión.O noso revestimento AR de banda ancha está optimizado para 3 μm a 12 μm.
O material Znse feito por deposición química de vapor (CVD) basicamente non existe absorción de impurezas, o dano pola dispersión é moi baixo.Debido a unha absorción de luz moi baixa para unha lonxitude de onda de 10,6 um, o ZnSe é o material de primeira elección para facer elementos ópticos do sistema láser de Co2 de alta potencia.Ademais, o ZnSe tamén é un tipo de material de uso común para diferentes sistemas ópticos en toda a banda de ondas de transmisión.
O seleniuro de zinc prodúcese por síntese a partir de vapor de zinc e gas H2Se, formándose como láminas sobre susceptores de grafito.O seleniuro de zinc ten unha estrutura microcristalina, controlándose o tamaño dos grans para producir a máxima resistencia.O ZnSe de cristal único está dispoñible, pero non é común, pero se informou de que ten unha menor absorción e, polo tanto, máis eficaz para a óptica de CO2.
O seleniuro de zinc oxidase significativamente a 300 °C, presenta deformación plástica a uns 500 °C e disociase a uns 700 °C.Por seguridade, as fiestras de seleniuro de zinc non deben usarse a temperaturas superiores a 250 °C en atmosfera normal.
Aplicacións:
• Ideal para aplicacións de láser CO2 de alta potencia
• Revestimento antirreflectante IR de banda ancha de 3 a 12 μm
• Material brando non recomendado para ambientes duros
• Láser de alta e baixa potencia,
• sistema láser,
• ciencia médica,
• astronomía e visión nocturna por infrarrojos.
Características:
• Baixo dano por dispersión.
• Absorción IR moi baixa
• Altamente resistente ao choque térmico
• Baixa dispersión e baixo coeficiente de absorción
Rango de transmisión: | 0,6 a 21,0 μm |
Índice de refracción : | 2,4028 a 10,6 μm |
Perda de reflexión: | 29,1 % a 10,6 μm (2 superficies) |
Coeficiente de absorción: | 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 298 K |
dn/dμ = 0 : | 5,5 μm |
Densidade: | 5,27 g/cc |
Punto de fusión: | 1525 °C (ver notas a continuación) |
Condutividade térmica : | 18 W m-1 K-1 a 298K |
Expansión térmica: | 7,1 x 10-6 /°C a 273 K |
Dureza: | Knoop 120 con penetrador de 50 g |
Capacidade calorífica específica: | 339 J Kg-1 K-1 |
Constante dieléctrica: | N / A |
Módulo Youngs (E): | 67,2 GPa |
Módulo de corte (G): | N / A |
Módulo a granel (K): | 40 GPa |
Coeficientes elásticos: | Non dispoñible |
Límite elástico aparente: | 55,1 MPa (8000 psi) |
Relación de Poisson: | 0,28 |
Solubilidade: | 0,001 g/100 g de auga |
Peso Molecular: | 144,33 |
Clase/Estrutura: | FCC Cubic, F43m (#216), estrutura de mestura de zinc.(policristalino) |