ZnSe on omamoodi kollane ja läbipaistev mitmekihiline materjal, kristalse osakese suurus on umbes 70 um, ülekandevahemik 0,6–21 um on suurepärane valik mitmesuguste infrapunarakenduste jaoks, sealhulgas suure võimsusega CO2 lasersüsteemide jaoks.
Tsinkseleniidil on madal infrapunakiirguse neeldumine.See on kasulik termopildistamisel, kus kaugemate objektide temperatuure tehakse kindlaks nende musta keha kiirgusspektri kaudu.Pika lainepikkuse läbipaistvus on ülioluline toatemperatuuril olevate objektide pildistamisel, mis kiirgavad maksimaalsel lainepikkusel umbes 10 μm väga madala intensiivsusega.
ZnSe-l on kõrge murdumisnäitaja, mis nõuab suure läbilaskvuse saavutamiseks peegeldusvastast katet.Meie lairiba AR-kate on optimeeritud 3 μm kuni 12 μm jaoks.
Keemilise aurustamise-sadestamise (CVD) abil valmistatud Znse materjalil ei ole põhimõtteliselt lisandite imendumist, hajumine on väga väike.Väga väikese valguse neeldumise tõttu 10,6 um lainepikkusel on ZnSe esimene valikmaterjal suure võimsusega Co2 lasersüsteemi optiliste elementide valmistamiseks.Lisaks on ZnSe ka omamoodi levinud materjal erinevate optiliste süsteemide jaoks kogu saatelaineala ulatuses.
Tsinkseleniidi toodetakse sünteesi teel tsingiaurust ja gaasist H2Se, mis moodustuvad lehtedena grafiidi sustseptoritel.Tsinkseleniid on mikrokristallilise struktuuriga, mille tera suurust reguleeritakse maksimaalse tugevuse saavutamiseks.Ükskristall ZnSe on saadaval, kuid pole levinud, kuid on teatatud, et sellel on väiksem neeldumine ja seega CO2 optika jaoks tõhusam.
Tsinkseleniid oksüdeerub märkimisväärselt 300 °C juures, ilmneb plastiline deformatsioon umbes 500 °C juures ja dissotsieerub umbes 700 °C juures.Ohutuse tagamiseks ei tohi tsinkseleniidi aknaid kasutada normaalõhus temperatuuril üle 250°C.
Rakendused:
• Ideaalne suure võimsusega CO2 laserrakenduste jaoks
• 3 kuni 12 μm lairiba IR peegeldusvastane kate
• Pehme materjal ei ole soovitatav karmidesse keskkondadesse
• suure ja väikese võimsusega laser,
• lasersüsteem,
• arstiteadus,
• astronoomia ja IR-öine nägemine.
Funktsioonid:
• Vähene hajumise kahjustus.
• Äärmiselt madal IR neeldumine
• Väga vastupidav termilisele šokile
• Madal dispersioon ja madal neeldumistegur
Jõuülekande ulatus: | 0,6 kuni 21,0 μm |
Murdumisnäitaja : | 2,4028 10,6 μm juures |
Peegelduse kadu: | 29,1% 10,6 μm juures (2 pinda) |
Neeldumistegur: | 0,0005 cm-1 10,6 μm juures |
Reststrahleni tipp: | 45,7 μm |
dn/dT: | +61 x 10-6/°C 10,6 μm juures 298K juures |
dn/dμ = 0: | 5,5 μm |
Tihedus: | 5,27 g/cc |
Sulamispunkt : | 1525°C (vt märkusi allpool) |
Soojusjuhtivus : | 18 W m-1 K-1 298 K juures |
Soojuspaisumine : | 7,1 x 10-6/°C 273K juures |
Kõvadus: | Knoop 120 50g taandega |
Erisoojusvõimsus: | 339 J Kg-1 K-1 |
Dielektriline konstant: | n/a |
Noorte moodul (E): | 67,2 GPa |
Nihkemoodul (G): | n/a |
Massmoodul (K): | 40 GPa |
Elastsed koefitsiendid: | Pole saadaval |
Näiv elastsuspiir: | 55,1 MPa (8000 psi) |
Poissoni suhe: | 0,28 |
Lahustuvus: | 0,001 g / 100 g vett |
Molekulmass: | 144,33 |
Klass/struktuur: | FCC Cubic, F43m (#216), Tsink segu struktuur.(polükristalliline) |