• Bolachas do Ge da carcaça do semicondutor do germânio de 4 polegadas para os lasers infravermelhos do CO2
  • Bolachas do Ge da carcaça do semicondutor do germânio de 4 polegadas para os lasers infravermelhos do CO2
  • Bolachas do Ge da carcaça do semicondutor do germânio de 4 polegadas para os lasers infravermelhos do CO2
  • Bolachas do Ge da carcaça do semicondutor do germânio de 4 polegadas para os lasers infravermelhos do CO2
Bolachas do Ge da carcaça do semicondutor do germânio de 4 polegadas para os lasers infravermelhos do CO2

Bolachas do Ge da carcaça do semicondutor do germânio de 4 polegadas para os lasers infravermelhos do CO2

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: ZMSH
Certificação: ROHS
Número do modelo: Bolachas do Ge 4INCH

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 3pcs
Preço: by specification
Detalhes da embalagem: única caixa do recipiente das bolachas abaixo quarto desinfetado de 100 categorias
Tempo de entrega: 2-4weeks;
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 100PCS/MONTH
Melhor preço Contato

Informação detalhada

Material: Germânio de cristal orientação: 100
Tamanho: 4Inch Espessura: 500um
lubrificado: N-tipo Sb-lubrificado ou GA-lubrificado Superfície: SSP
TTV: 《10um Resistividade: 1-10ohm.cm
MOQ: 10PCS Aplicação: faixa infravermelha
Realçar:

Carcaça do semicondutor do germânio

,

Carcaça do germânio das bolachas do Ge

,

Carcaça da bolacha de silicone dos lasers do CO2

Descrição de produto

 

4inch N-tipo janela do Ge da carcaça do germânio das bolachas do Ge para os lasers infravermelhos do CO2

 

O material do Ge introduz

Entre materiais óticos, os materiais do germânio são cada vez mais amplamente utilizados em tecnologias do infravermelho e da visão noturna. O germânio pertence ao elemento de grupo IV principal e tem uma estrutura do diamante. O germânio tem propriedades físicas e químicas relativamente superiores. É utilização principal em materiais do semicondutor, materiais óticos infravermelhos, catalizadores químicos, aplicações médicas e alguns outros campos novos do uso, especialmente como um excelente dos materiais óticos infravermelhos usaram-se. O germânio é insolúvel na água, quimicamente estável, e é opaco na região clara visível. O germânio tem a boa permeabilidade às micro-ondas. O germânio é um material relativamente frágil e tem a resistência de choque mecânica pobre. Quando o germânio é usado como um material infravermelho, o foco de processamento é assegurar-se de que a superfície do material tenha um revestimento alto e um bom transmitância. Comparado com o vidro ótico, o germânio tem determinadas vantagens em propriedades mecânicas, cristal do germânio é selecionado assim como o material de processamento para a tecnologia de gerencio para experiências. Após muitas experiências, usando o germânio de cristal como o material de processamento ótico e o torno ordinário do CNC como o equipamento de processamento, um grupo de processo de gerencio foi desenvolvido para substituir as peças óticas tradicionais que processam e que moem o processo. trabalhe a eficiência.

 

Usando o laser do CO2 como a fonte luminosa e a câmera pyroelectric como o detector, as imagens de difração da único-régua foram recolhidas. De acordo com o princípio de difração da único-régua, as distâncias focais monocromáticas de um grupo das lentes infravermelhas do germânio com distâncias focais diferentes foram medidas, e os resultados medidos foram dados. Os fatores de erro principais que afetam o teste. Calculando a função de transferência da modulação dos dados provados, a posição do plano focal da lente sob o teste pode exatamente ser determinada. O método exato da calibração do comprimento e do tamanho do sistema de aquisição de imagem é introduzido.

 

Na escala clara visível, os métodos de uso geral para determinar a distância focal são: método da ampliação, método do goniômetro da precisão, de distância focal do Abbe método do medidor, etc. Os métodos acima são baseados no princípio de sistema ótico geométrico, para a luz visível. De acordo com o princípio de sistema ótico físico, e a distância focal monocromática da lente pode ser medido por métodos tais como o efeito de Taber e a difração da único-régua. A maioria destes métodos usam CCDs comercializado como fotodetector. Na faixa infravermelha, especialmente na faixa infravermelha meados de-distante, a luz infra-vermelha é invisível, e os fotodetector da elevada precisão usados na faixa infravermelha são caros e não são amplamente utilizados, assim que é geralmente difícil medir a distância focal dos sistemas óticos infravermelhos. A distância focal do sistema é medida. Com o desenvolvimento da tecnologia de imagiologia térmica infravermelha, a qualidade do sistema ótico infravermelho torna-se cada vez mais importante. Como o parâmetro característico básico do sistema ótico infravermelho, a distância focal deve exatamente ser determinado. O princípio é medir a distância focal da lente infravermelha do germânio com um laser do CO2 como a fonte luminosa.

Carcaça do germânio

os produtos que nós podemos fornecer

  
 
Artigo
Y/N
Artigo
Y/N
Artigo
Y/N
Germânio de cristal
sim
Categoria eletrônica
sim
Tipo de N
sim
Placa do germânio
sim
Categoria infravermelha
sim
Tipo de P
sim
Carcaça do germânio
sim
Categoria da pilha
sim
Undoped
YE
Propriedades térmicas:
Expansão térmica
5,9 x 10-6 °C -1 @ 300K
Ponto de derretimento
937°C
Diffusivity térmico
0,36 cm2s-1
Condutibilidade térmica
0,58 W cm-1 °C-1
Calor específico
0,31 J g-1 °C-1
Propriedades mecânicas:
Módulo novo
cm2 de 10.3x1011 dyn @ 300K
Módulo da tesoura
4.1x cm2 de 1011 dyn
Dureza de Knoop
780 quilogramas mm-2
Constante de Poisson
0,26
Propriedades elétricas:
Constante dielétrica
16,2
Resisitivity
9,0 ohms cm
Propriedades óticas:
Transmissão
2 - fino a de 14μm cerca de 45°
R.I.
4,025 @ 4μm
4,005 @ 10μm

Detalhe do produto:

nível do mpurity menos de 10 ³ do ³ atoms/cm

Material:                    Ge
Crescimento:                        CZ
Categoria:             Categoria principal
Tipo/entorpecente: Tipo-n, undoped
Orientação: [100] ±0,3º
Diâmetro: 100,0 milímetros ±0,2 milímetro
Espessura: 500 µm do µm ±25
Plano: 32 milímetros ±2 milímetro @ [110] ±1º
Resistividade: 55-65 Ohm.cm
EPD: < 5000=""> Parte anterior: Lustrado (epi-pronto, verso <0> do Ra: Moído/gravado
TTV: <10> Partículas: 0,3
Marcação do laser: nenhuns
Empacotamento: única bolacha


Bolachas do Ge da carcaça do semicondutor do germânio de 4 polegadas para os lasers infravermelhos do CO2 0

Bolachas do Ge da carcaça do semicondutor do germânio de 4 polegadas para os lasers infravermelhos do CO2 1

descrição do produto:

A escala de funcionamento espectral larga do germânio (2-16µm) e a opacidade na escala espectral visível fazem o germânio bem - serido para as aplicações infravermelhas do laser.

 

Igualmente não reage facilmente com o ar, a água, os metais do alcaloide e os ácidos (exceto o ácido nítrico). (Processando o tamanho: Φ5-Φ150)

aplicação:

 

As lentes do germânio são usadas principalmente nos termômetros infravermelhos, nos tonalizadores térmicos infravermelhos, nas lentes infravermelhas, nos lasers do CO2 e no outro equipamento.

Nossa vantagem:

 

ZMSH produz as lentes do germânio, que usam o germânio do único-cristal da ótico-categoria como a matéria-prima e são processadas com uma tecnologia de lustro nova.

 

A precisão de superfície alta, filme de antirreflexo de 8-14μm será revestida em dois lados da lente do germânio, que podem extremamente reduzir a refletividade da carcaça e aumentar o efeito do antirreflexo.

 

O transmitância da faixa do funcionamento da membrana alcança mais de 95%.

 

Deseja saber mais detalhes sobre este produto
Estou interessado em Bolachas do Ge da carcaça do semicondutor do germânio de 4 polegadas para os lasers infravermelhos do CO2 você poderia me enviar mais detalhes como tipo, tamanho, quantidade, material, etc.
Obrigado!
Esperando sua resposta.