Rubinoptik, Rubinstab, optisches Fenster, Titan-Edelstein, Laserkristall
Optische Eigenschaften von Rubin:
1. Optische Leistung:
Lichtdurchlässigkeitsbereich: 400 nm bis 700 nm (sichtbar bis nahes Infrarot), charakteristischer Absorptionspeak von Cr³ + liegt bei 694 nm (rotes Licht).
Aufgrund des hohen Brechungsindex (~1,76) kann die Oberfläche mit einer Antireflexionsschicht (AR) beschichtet werden, um die Lichtdurchlässigkeit zu verbessern (> 99% bei 694 nm).
2. Mechanische Eigenschaften:
Mohs-Härte 9 (nur Diamant weist die zweithöchste Härte auf), ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, geeignet für Umgebungen mit hoher Reibungsbelastung.
Hohe Druckfestigkeit (>2 GPa), Schlagfestigkeit, bruchfest.
3. Thermische Stabilität:
Schmelzpunkt 2050℃, Wärmeleitfähigkeit (35W/m·K) besser als Glas, hohe Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen.
4. Chemische Trägheit:
Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Fluorwasserstoffsäure), Korrosionsbeständigkeit, geeignet für raue industrielle Umgebungen.
Ruby-Anwendung für optische Anwendungen:
(1) Rubinstab (Laserstab)
Pulslaser: Als erstes Verstärkungsmedium zur Erzeugung von Laserlicht wird er für 694nm rote Laser (z. B. in der medizinischen Kosmetik und bei wissenschaftlichen Forschungsinstrumenten) verwendet.
Q-Switch-Laser: Wird in industriellen Anwendungen wie Lasermarkierung und Entfernungsmessung eingesetzt.
(2) Rubinkugel (Lager/Führungsrad)
Präzisionsmaschinen: Einsatzgebiete sind hochpräzise Lager, Uhrwerkszahnräder, Faserführungsräder, niedriger Reibungskoeffizient (<0,01), lange Lebensdauer.
Medizinische Instrumente: chirurgische Instrumente, Gelenklager, antiseptische Korrosionsbeständigkeit.
(3) Rubin-Optikfenster
Hochdruck-/Hochtemperaturfenster: Wird für Drucksensoren und als Beobachtungsfenster für die Brennkammer verwendet (Druck >100 MPa).
Industrielle Prüfung: als Mikroskoptisch, Spektrometerfenster, Kratzfestigkeit, Beständigkeit gegen Verschmutzung.
Technische Spezifikationen:
Rubinoptiken sind aufgrund ihrer hohen Härte, exzellenten Lichtdurchlässigkeit und extremen Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen in der Lasertechnologie, im Präzisionsmaschinenbau und in der industriellen Inspektion unverzichtbar. XKH unterstützt Kunden durch spezialisierte kundenspezifische Dienstleistungen dabei, die Geräteleistung zu optimieren und Kosten zu senken.
| Chemische Formel | Ti3+:Al2O3 |
| Kristallstruktur | Sechseckig |
| Gitterkonstanten | a=4,758, c=12,991 |
| Dichte | 3,98 g/cm³ |
| Schmelzpunkt | 2040℃ |
| Mohs-Härte | 9 |
| Wärmeausdehnung | 8,4 x 10-6/℃ |
| Wärmeleitfähigkeit | 52 W/m/K |
| Spezifische Wärmekapazität | 0,42 J/g/K |
| Laser Action | 4-stufige Vibronic |
| Fluoreszenzlebensdauer | 3,2 μs bei 300 K |
| Stimmbereich | 660 nm ~ 1050 nm |
| Absorptionsbereich | 400 nm ~ 600 nm |
| Emissionsspitze | 795 nm |
| Absorptionsmaximum | 488 nm |
| Brechungsindex | 1,76 bei 800 nm |
| Spitzenquerschnitt | 3,4 x 10-19cm2 |
XKH-Kundendienst:
XKH bietet die vollständige Prozessanpassung von Rubinoptiken: Vom Kristallwachstum (anpassbare Cr³ + + + Dotierungskonzentration 0,05%~0,5%), Präzisionsbearbeitung (Stab-/Kugel-/Fenster-Maßtoleranz ±0,01 mm), optische Beschichtung (Antireflexionsfilm/Hochreflexionsfilm @ spezifische Wellenlänge) bis hin zu Leistungstests (Lichtdurchlässigkeit, Härte, Druckbeständigkeitszertifizierung), Unterstützung für Kleinserien-Entwicklungsmuster (Mindestbestellmenge 10 Stück) bis hin zur industriellen Massenproduktion, Kundendienst zur Erfüllung der anspruchsvollen Bedürfnisse von Laser-, Maschinenbau-, Inspektions- und anderen Bereichen.
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