Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Période De Livraison: | 1 à 4 semaines |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, |
Capacité D'approvisionnement: | 100000 pièces/mois |
Les propriétés du saphir monocristallin
Formule chimique |
Al2O3 |
La pureté |
99999% |
Structure cristalline |
D'une hauteur inférieure ou égale |
Densité |
30,98 g/cm |
Dureté de Mohs |
9 |
Point de fusion | 2045°C |
Point d'ébullition | 3 000°C |
Coefficient de dilatation thermique | 5.8×10 -6 /K |
Chaleur spécifique | 0.418W.s/g/k |
Conduction thermique | 25.12W/m/k ((@100°C) |
Indice de réfraction | ne=1,768 ne=1.760 |
Dn/dt | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. |
Transmission | T≈80% ((0,3 à 5 μm) |
Permittivité |
11.5 (c), 9.3 (c) |
1. Haute dureté:Le saphir est l'un des matériaux les plus durs connus, après le diamant sur l'échelle de Mohs.assurer la durabilité et la fiabilité à long terme.
2.Excellente transparence optique:Le saphir présente une transparence optique exceptionnelle sur un large spectre, des longueurs d'onde ultraviolettes (UV) à l'infrarouge proche (NIR).Cette propriété permet aux optiques en saphir de transmettre la lumière avec une absorption ou une dispersion minimales, ce qui les rend adaptés à diverses applications optiques.
3Stabilité chimique:Le saphir est chimiquement inerte et résistant à la corrosion, même lorsqu'il est exposé à des produits chimiques et à des environnements hostiles.Cette stabilité assure que les composants optiques en saphir maintiennent leurs performances optiques au fil du temps, les rendant adaptés à une utilisation dans des conditions difficiles.
4. Haute conductivité thermique:Le saphir possède une conductivité thermique élevée, ce qui lui permet de dissiper efficacement la chaleur générée pendant le fonctionnement.en particulier dans les applications laser à haute puissance.
5.Grande plage de température:Les composants optiques en saphir peuvent résister à une large plage de températures, allant de températures cryogéniques à des températures élevées supérieures à 2000 °C.Cette stabilité thermique rend les optiques en saphir adaptées à une utilisation dans des environnements extrêmes., comme l'exploration spatiale et les processus industriels.
6. Faible fluorescence: Le saphir présente une fluorescence minimale lorsqu'il est exposé à certaines longueurs d'onde de lumière, ce qui le rend approprié pour la microscopie à fluorescence et d'autres applications nécessitant un faible bruit de fond.
7.Résistance mécanique élevée: En plus de sa dureté, le saphir possède une grande résistance mécanique, ce qui lui permet de résister aux contraintes mécaniques et à la pression sans se déformer ni se casser..
8.Biocompatibilité:Le saphir est biocompatible et non toxique, ce qui le rend adapté à l'utilisation dans les dispositifs médicaux et les applications biomédicales où la clarté optique et la compatibilité avec les tissus biologiques sont essentielles.
Les principaux produits
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Période De Livraison: | 1 à 4 semaines |
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Capacité D'approvisionnement: | 100000 pièces/mois |
Les propriétés du saphir monocristallin
Formule chimique |
Al2O3 |
La pureté |
99999% |
Structure cristalline |
D'une hauteur inférieure ou égale |
Densité |
30,98 g/cm |
Dureté de Mohs |
9 |
Point de fusion | 2045°C |
Point d'ébullition | 3 000°C |
Coefficient de dilatation thermique | 5.8×10 -6 /K |
Chaleur spécifique | 0.418W.s/g/k |
Conduction thermique | 25.12W/m/k ((@100°C) |
Indice de réfraction | ne=1,768 ne=1.760 |
Dn/dt | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. |
Transmission | T≈80% ((0,3 à 5 μm) |
Permittivité |
11.5 (c), 9.3 (c) |
1. Haute dureté:Le saphir est l'un des matériaux les plus durs connus, après le diamant sur l'échelle de Mohs.assurer la durabilité et la fiabilité à long terme.
2.Excellente transparence optique:Le saphir présente une transparence optique exceptionnelle sur un large spectre, des longueurs d'onde ultraviolettes (UV) à l'infrarouge proche (NIR).Cette propriété permet aux optiques en saphir de transmettre la lumière avec une absorption ou une dispersion minimales, ce qui les rend adaptés à diverses applications optiques.
3Stabilité chimique:Le saphir est chimiquement inerte et résistant à la corrosion, même lorsqu'il est exposé à des produits chimiques et à des environnements hostiles.Cette stabilité assure que les composants optiques en saphir maintiennent leurs performances optiques au fil du temps, les rendant adaptés à une utilisation dans des conditions difficiles.
4. Haute conductivité thermique:Le saphir possède une conductivité thermique élevée, ce qui lui permet de dissiper efficacement la chaleur générée pendant le fonctionnement.en particulier dans les applications laser à haute puissance.
5.Grande plage de température:Les composants optiques en saphir peuvent résister à une large plage de températures, allant de températures cryogéniques à des températures élevées supérieures à 2000 °C.Cette stabilité thermique rend les optiques en saphir adaptées à une utilisation dans des environnements extrêmes., comme l'exploration spatiale et les processus industriels.
6. Faible fluorescence: Le saphir présente une fluorescence minimale lorsqu'il est exposé à certaines longueurs d'onde de lumière, ce qui le rend approprié pour la microscopie à fluorescence et d'autres applications nécessitant un faible bruit de fond.
7.Résistance mécanique élevée: En plus de sa dureté, le saphir possède une grande résistance mécanique, ce qui lui permet de résister aux contraintes mécaniques et à la pression sans se déformer ni se casser..
8.Biocompatibilité:Le saphir est biocompatible et non toxique, ce qui le rend adapté à l'utilisation dans les dispositifs médicaux et les applications biomédicales où la clarté optique et la compatibilité avec les tissus biologiques sont essentielles.
Les principaux produits