ULPMAT

Materiales ópticos

Pureza. Precisión. Rendimiento.

En ULPMAT, aprovechamos nuestra profunda experiencia en óptica, un riguroso control de calidad y una extraordinaria capacidad de personalización para proporcionar materiales de gran pureza y alto rendimiento adaptados a aplicaciones exigentes en fotónica, sistemas láser y tecnologías de imagen.

Materiales de vidrio calcogenuro

El cristal de calcogenuro se compone de elementos como azufre (S), selenio (Se) y telurio (Te), que ofrecen una excelente transmisión infrarroja y propiedades deseables para la formación de vidrio. Como material óptico IR de alto rendimiento, transmite bien en todo el espectro infrarrojo cercano, medio y lejano, y se utiliza ampliamente en diversos componentes ópticos.
El germanio monocristalino es otro material infrarrojo clave, ampliamente utilizado en sistemas de imagen térmica infrarroja en los sectores civil y militar.
En comparación con el germanio, el vidrio de calcogenuro ofrece un rendimiento de transmisión IR similar a un coste aproximado del 35%, con un coeficiente termoóptico inferior que permite el diseño de sistemas ópticos pasivos atérmicos. También presenta una amplia gama de temperaturas de funcionamiento (-40 °C a 70 °C), lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Sin embargo, retos como la alta expansión térmica y el bajo punto de reblandecimiento pueden hacer que el revestimiento y el procesamiento de la superficie sean más exigentes.

Materiales ópticos infrarrojos típicos

  • ZnS
  • ZnSe
  • Ge
  • Si
  • GaAs

Características y ventajas del vidrio calcogenuro

Flexibilidad de composición:

Compuesto principalmente de S, Se y Te, puede combinarse con As, Ge, P, Sb, Al o Si para formar matrices de vidrio estables. También pueden introducirse elementos halógenos para crear vidrios calcohalogenados.

Alta transmitancia:

Excelente transmisión en las bandas de 1-3 μm, 3-5 μm y 8-12 μm, que cubren ventanas atmosféricas clave para la óptica IR de onda media y larga.

Procesabilidad superior:

Producido mediante templado por fusión, lo que permite una fabricación de alta eficiencia y bajo coste. Adecuado para la producción en masa de ópticas de formas complejas, con una eficiencia de proceso más de 10 veces superior a la del torneado de diamante.

Estabilidad térmica:

El bajo coeficiente termoóptico contribuye a mejorar el enfoque y el control de la aberración cromática en los sistemas de imagen térmica.

Baja dispersión:

Admite diseños ópticos acromáticos y atérmicos, lo que simplifica la arquitectura del sistema y reduce el peso y el coste.

Materiales fluorados de grado DFM

Los fluoruros son materiales ópticos con excelente transmisión UV, visible e IR, bajos índices de refracción y mínima dispersión, ideales para óptica de precisión.

Materiales de fluoruro típicos:

CaF₂ (Fluoruro de calcio)
MgF₂ (Fluoruro de magnesio)
BaF₂ (Fluoruro de bario)
SrF₂ (Fluoruro de estroncio)
AlF₃ (Fluoruro de aluminio)
LiF (Fluoruro de litio)
Fluoruros de tierras raras:
YF₃ (Fluoruro de itrio)
YbF₃ (Fluoruro de iterbio)
DyF₃ (Fluoruro de disprosio)
CeF₃ (Fluoruro de cerio)
LaF₃ (Fluoruro de lantano)
NdF₃ (Fluoruro de neodimio)
GdF₃ (Fluoruro de gadolinio)
ErF₃ (Fluoruro de erbio)

DFM Grade Fluoride 2 W 1920px DFM Grade Fluoride 1 W 1920px ZnSe granules W 1920px DFM Grade Fluoride 3 W 1920px

Estos fluoruros ofrecen alta claridad óptica, bajo índice de refracción y baja dispersión, lo que los hace ideales para sistemas ópticos UV e IR.

Ejemplos de aplicación:

1. 1. Componentes ópticos DUV – Litografía de semiconductores, ventanas de láser UV
2. Sistemas ópticos infrarrojos – Sistemas ópticos IR Ventanas y lentes IR
3. Detección de radiaciones y dosimetría Dosímetros termoluminiscentes (TLD)
4. Revestimientos ópticos multicapa – Revestimientos antirreflectantes y reflectantes

Cristales de óxido

Óxido de aluminio (Al₂O₃)
Dióxido de silicio (SiO₂)
Óxido de magnesio (MgO)
Dióxido de titanio (TiO₂)

Al2O3 Granules W 1920px

Estos materiales de óxido se utilizan ampliamente en aplicaciones ópticas, electrónicas y láser por su excelente estabilidad térmica, resistencia mecánica y transparencia óptica en varias longitudes de onda.
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