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氟化钡蒸发材料采用高纯钡源,通过受控氟化反应与真空合成工艺制备形成稳定的 Ba–F 化合物相(BaF₂)。在原料提纯、粉体处理、致密化成型与封装全过程中,严格控制水分、氧及金属杂质含量,以保证蒸发过程中成分稳定、蒸发速率平稳、薄膜光学性能具有良好重复性。
纯度等级:99.9%(3N)–99.99%(4N)
材料体系:Ba–F(氟化钡,BaF₂)
光学透过范围:约 150 nm – 12 μm(UV–IR)
折射率特性:低折射率,色散小
成膜优势:蒸发行为稳定、膜层均匀、光学损耗低
供货形态:颗粒 / 块状 / 压片 / 定制形态,适配钼舟、钨舟及电子束坩埚
通过合理控制蒸发速率、功率曲线与基底温度,可制备低散射、低吸收、应力可控且长期稳定的 BaF 薄膜。
光学镀膜:低折射率层、增透膜(AR Coating)
红外光学系统:IR 光学窗口与功能薄膜
紫外–可见–红外多波段光学器件
激光与精密光学:稳定性要求较高的光学薄膜
多层光学膜系设计:与 MgF₂、CaF₂、AlF₃、YF₃ 等材料组合
科研与实验室应用:氟化物光学薄膜与物性研究
| 参数 | 典型值 / 范围 | 重要性说明 |
|---|---|---|
| 化学组成 | BaF₂ | 决定光学与热稳定性 |
| 纯度 | 99.9% – 99.99% | 降低吸收与散射损耗 |
| 光学范围 | UV – IR | 适用于宽谱光学系统 |
| 折射率 | 低 | 适合作为低折射率层 |
| 供货形态 | 颗粒 / 块状 / 压片 | 适配不同蒸发设备 |
| 蒸发方式 | 热蒸发 / 电子束蒸发 | 兼容主流 PVD 系统 |
| 材料 | 主要优势 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 氟化钡蒸发材料(BaF) | 红外性能优异、宽光谱透过 | 光学镀膜 |
| 氟化钙(CaF₂) | 热稳定性高 | 高端光学系统 |
| 氟化镁(MgF₂) | 工艺成熟、性价比高 | 增透膜 |
| 氟化铝(AlF₃) | 紫外稳定性好 | UV 光学膜 |
Q1:BaF 适合哪种沉积方式?
A:适用于真空热蒸发与电子束蒸发,两种方式均有成熟工艺窗口。
Q2:BaF 的核心优势是什么?
A:良好的红外透过性能与稳定的光学行为。
Q3:是否适合红外光学应用?
A:是的,BaF₂ 在红外波段具有优良透过性。
Q4:是否适合多层光学膜结构?
A:适合,常作为低折射率或功能调控层使用。
Q5:膜层附着力如何?
A:在玻璃、石英、Si、红外晶体等基底上表现稳定。
Q6:BaF 是否容易吸湿?
A:具有一定吸湿性,建议在干燥环境中操作并真空密封保存。
Q7:蒸发过程是否稳定?
A:在合理功率与速率控制条件下,蒸发过程平稳、重复性好。
Q8:科研中常见研究方向有哪些?
A:红外光学薄膜、宽光谱膜系与氟化物材料研究。
所有氟化钡蒸发材料在出厂前均经过成分与外观检测,并贴附唯一可追溯标签。产品采用真空密封、防潮、防震缓冲与出口级包装方案,以降低吸湿风险,确保运输与储存过程中材料的高纯度、成分稳定性与使用可靠性。
氟化钡蒸发材料(BaF)凭借其优异的红外透过能力、宽光谱光学性能以及成熟可靠的蒸发行为,在光学镀膜与精密光学领域中具有稳定应用价值。对于涉及紫外–可见–红外系统的真空蒸发薄膜制备,BaF 是一类工程成熟度高、应用边界清晰的专业蒸发材料选择。
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