칼코게나이드 유리 재료는 주로 황(S), 셀레늄(Se), 텔루륨(Te)과 같은 칼코겐 원소로 구성된 독특한 종류의 무정형 화합물로 비소(As), 게르마늄(Ge), 안티몬(Sb)과 같은 다른 원소와 결합하는 경우가 많습니다. 이러한 물질은 뛰어난 광학, 전기 및 열 특성을 나타내므로 첨단 포토닉스, 적외선 광학 및 상변화 메모리 애플리케이션에 없어서는 안 될 필수 요소입니다.
칼코겐나이드 유리 소재 포트폴리오
| 황화물 | 셀렌화물 | 텔루라이드 |
|---|---|---|
| Al2S3 | Ag2Se, Al2Se3 | Bi2Te3, BiSbTe |
| Bi2S3 | Bi2Se3, BiTeSe | CdTe |
| CdS, Ce2S3, CoS2, Cu2S | CaSe, CdSe | GaTe, Ga2Te3 |
| FeS, FeS2 | EuSe | GeTe, Ge2Te3, GeSbTe |
| HfS2 | GeSe2 | HfTe2 |
| In2S3 | HfSe2 | Li2Te |
| Ga2S3, GeS, GeS2 | Li2Se | In2Te3 |
| Li2S | MoSe2 | MoTe2 |
| MoS2 | NbSe2 | NbTe2 |
| SiS2, SnS2 | PbSe | PbTe |
| TaS2, TiS2 | SnSe, SnSe2 | SnTe |
| WS2 | WSe2 | WTe2 |
| ZnS, ZrS2 | ZnSe, ZrSe2 | ZnTe, ZrTe2 |
칼코게나이드 유리 대 게르마늄: 무엇이 이 둘을 차별화할까요?
칼코게나이드 유리는 게르마늄에 비해 몇 가지 뚜렷한 광학적 이점을 제공합니다. 특히 2~20μm 범위에서 훨씬 더 넓은 적외선 투과율을 보이는 반면, 게르마늄은 ~14μm를 넘어서면 불투명해집니다. 또한 칼코게나이드 유리는 굴절률 범위(1.7-2.4) 가 높고 분산도가 현저히 낮아 색수차 보정 및 열 광학 설계에 매우 적합합니다.
또한 칼코게나이드 유리는 편광 가능한 성분으로 인해 뛰어난 비선형 광학 특성을 보여주기 때문에 게르마늄에는 없는 기능인 초임계 발생 및 튜너블 광소자에응용할 수 있습니다. 열악한 환경에서의 열 및 화학적 안정성과 정밀 성형 호환성 덕분에 적외선 광학 및 대량 생산 적외선 부품에서 입지를 더욱 강화하여 다양한 광학 시스템에서 게르마늄을 능가하는 다목적성과 비용 효율을 자랑합니다.
상 변화 물질인 칼코게나이드 유리는 전기 저항과 굴절률에 상당한 변화를 동반하는 비정질과 결정질 상태 사이의 가역적 전이를 나타냅니다. 높은 광학적 대비, 빠른 전환 속도 (나노초 범위), 비휘발성, 뛰어난 사이클링 내구성을 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 고속 비휘발성 메모리, 조정 가능한 광자 소자, 적외선 이미징, 스텔스 기술과 같은 고급 애플리케이션에 매우 적합하며 제어, 저장, 응답성을 결합한 통합 광전자 시스템에서 독보적인 가치를 발휘합니다.

칼코게나이드 유리 소재의 응용
칼코게나이드 유리는 높은 광학 투명도와 낮은 분산도를 제공하여 적외선 광섬유에 이상적입니다. 3μm 파장 이상의 신호를 전송할 수 있어 장파장 광통신에 필수적입니다. 또한 광 도파관 및 통신 시스템 내 구성 요소에도 널리 사용됩니다.
칼코게나이드 유리는 높은 레이저 손상 임계값과 우수한 광학적 특성으로 인해 고체 레이저의 유망한 소재입니다. 고급 광통신 및 분광학을 위한 광 변조기를 비롯하여 고출력 및 초고속 레이저에 사용됩니다.
적외선 투과율이 뛰어난 칼코게나이드 유리는 적외선 렌즈, 창문, 거울 및 이미징 시스템을 생산하는 데 사용됩니다. 적외선 이미징, 분광학 및 열 감지 기술에서 핵심적인 역할을 합니다.
칼코게나이드 유리는 형광 이미징, 세포 추적 및 표면 강화 라만 분광법을 위한 생물의학 광학에 사용됩니다. 이 섬유는 광열 치료 및 광역학 치료에도 적용됩니다. 또한 약물 전달 및 바이오 센싱 응용 분야에서도 잠재력을 보여줍니다.
칼코게나이드 유리 소재는 적외선 광학 및 포토닉스의 최전선에 있으며, 광범위한 적외선 스펙트럼에서 탁월한 투명성, 조정성 및 설계 유연성을 제공합니다.
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