Lieu d'origine: | La Chine |
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Nom de marque: | CRYLINK |
Certification: | Iso9001 |
Numéro de modèle: | CRYLINK- Ho cristal de laser de YAG |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Prix: | negotiation |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 3-4 semaines |
Conditions de paiement: | TT |
Capacité d'approvisionnement: | 100 morceaux de /month |
Matériaux: | Ho : YAG | Tolérance de concentration (atm%): | 0,2% ~3% (selon la demande de clients) |
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Orientation: | <111>direction cristalline | Parallélisme: | <10> |
Perpendicularity: | <5> | Qualité extérieure: | 10/5 éraflure/fouille par MIL-O-1380A |
Surligner: | Tige de laser de ND Yag,Matériau laser |
La longueur d'onde de rayonnement des ions de Ho3+ est près de 2100nm, qui est situé dans la bande sûre d'oeil humain et a une transmittance élevée dans l'atmosphère, et a la perspective importante d'application dans les domaines de la détection de télédétection, laser s'étendant et radar à laser, etc…. En attendant, 2100nm place dans la limite d'absorption de la molécule d'eau, qui est fortement absorbée par les tissus humains. Quand Ho le laser est utilisé pour la chirurgie médicale, sa profondeur de pénétration au corps humain est seulement quelques dizaines de micromètres, et elle a peu de dommage par la chaleur aux tissus environnants du corps humain. Par conséquent, elle est très utilisée dans la chirurgie et le traitement médicaux. Ho le laser peut également être utilisé comme source de pompe, par l'effet non linéaire du cristal (tel que le cristal de ZGP), le laser infrarouge avec la longueur d'onde de 3 | 5 millimètres peuvent être réalisés.
Matériaux | Ho : YAG |
Tolérance de concentration (atm%) | 0,2% ~3% (selon la demande de clients) |
Orientation | <111>direction cristalline |
Parallélisme | <10> |
Perpendicularity | <5> |
Qualité extérieure | 10/5 éraflure/fouille par MIL-O-1380A |
Déformation de front des ondes | pouce @633nm de /8per |
Planéité extérieure | /10 @ 633 nanomètre |
Ouverture claire | >90 |
Tolérance d'épaisseur/diamètre | Rods avec le diamètre : (+0, - 0,05) millimètre, (±0.5) millimètre |
Propriétés physiques et chimiques
Crystal Structure | Cubique |
Constantes de trellis | 12,01 |
Densité | 4.56g/cm3 |
Point de fusion | 1970°C |
Conduction thermique | 14W/m/K, 20°C ; 10.5W/m/K, 100°C |
Résistance de choc thermique | 790W/m |
Coefficient optique thermique (dn/dT) | 7.3×10-6/K |
Dilatation thermique/(°C) de 10-6K-1@25 | [100] : 8.2×10-6/K@ 0~250℃ ; [110] : ℃ de 7.7×10-6/K@0~250 ; |
[111] : ℃ de 7.8×10-6/K@0~250 | |
Dureté (Mohs) | 8,5 |
Module de Young /GPa | 3.17×104Kg/mm2 |
Module /Gpa de cisaillement | 310GPa |
Rapport d'extinction | >28dB |
La chaleur spécifique | ℃ de 0.59J/g.cm3@0-20 |
Solubilité | Insoluble dans l'eau, légèrement soluble en acides ordinaires |
Coefficient de Poisson | 0,3 |
Propriétés optiques et spectrales
Transition de laser | 5I75I8 |
Longueur d'onde de laser | 2.05m |
Section transversale d'absorption stimulée efficace | 1.09×10-20cm2 |
Section transversale d'émission effectivement stimulée | 1.14×10-20cm2 |
Longueur d'onde de pompe | 1908 nanomètre |
Longueur d'onde de laser | 2090 nanomètre |
Vie de fluorescence | Mme 7 |
rendement quantique | 1 |
Indice de réfraction @1.030 m | 1,82 |
Facteur de perte supérieur de conversion | 1,8, 2,6, 5.3×10-18cm3/s |
Caractéristiques
Applications médicales