8 mm × 8 mm × 3.6 mm | <001>/<110>配向 | 3面研磨
TiO₂ 単結晶 三角プリズムは、高品質の二酸化チタン単結晶から精密に作製された光学部品です。正確な結晶学的配向と制御された寸法で設計されたこのプリズムは、高度な光学実験、異方性材料の研究、結晶物理学の研究に最適です。
8 mm × 8 mm のコンパクトなサイズと 3.6 mm の厚さを備えたこのプリズムは、安定した機械構造を提供しながら、実験室規模の光学セットアップに適しています。3つの研磨面は、信頼性の高い光透過と屈折試験のための滑らかな光学インターフェースを保証します。
この結晶は、ルチル型 TiO₂ の特徴である淡黄色透明の外観をしており、高い材料純度と構造的完全性を反映しています。
材質: TiO₂ 単結晶
結晶配向: <001>/<110>
寸法: 8 mm × 8 mm
厚さ: 3.6 mm
表面仕上げ: 3面研磨 (3SP)
構造: ルチル
二酸化チタン単結晶、特にルチル構造のものは、その優れた光学特性と物理特性で広く認識されています。多くの従来の光学材料と比較して、TiO₂ は大幅に高い屈折率と強い複屈折を示し、偏光に敏感な用途に非常に適しています。
主な材料特性は次のとおりです。
TiO₂ 単結晶は、波長と配向によって異なりますが、通常約 2.4 から 2.9 の範囲の屈折率を持っています。これにより、コンパクトな形状で効果的な光の曲げと強い光学相互作用が可能になります。
固有の異方性結晶構造は、顕著な複屈折挙動を生み出します。これにより、TiO₂
三角プリズムは、偏光実験、光軸の研究、および異なる結晶方向に沿った屈折率測定に適しています。
定義された<001>および<110>配向により、このプリズムは方向依存の光学特性の研究をサポートします。特に結晶対称性、異方性透過、および偏光依存の屈折挙動の研究に役立ちます。
TiO₂ 単結晶は、化学的腐食に対する優れた耐性を示し、中程度の熱条件下で構造的安定性を維持するため、実験室および管理された産業環境に適しています。
比較的高い硬度により、取り扱い、設置、および光学試験プロセス中に結晶の耐久性が提供されます。
結晶学的配向<001>/<110>は、光軸と材料の異方性が正確に定義されていることを保証します。この精度は、次のために不可欠です。
方向依存の屈折率測定
複屈折係数分析
光学偏光実験
レーザービーム偏向研究
結晶成長と対称性に関する学術研究
正確な配向は、実験セットアップの繰り返し性を高め、科学出版物および研究検証のための信頼性の高いデータを保証します。
TiO₂ 三角プリズムは、幾何学的完全性と光学平面度を維持するために、精密な切断および研磨技術を使用して加工されています。
3面研磨 (3SP) 設定には以下が含まれます。
光学的に研磨された3つの表面
光透過に適した滑らかで平坦なインターフェース
定義された三角形の形状
制御された寸法精度
清潔で安定したエッジ
研磨された表面は、取り付けシステムとの一貫した光学接触を可能にし、光学ベンチ、レーザーパス、および実験室機器での直接使用を可能にします。
三角プリズム構造は、次の能力により、光学システムで広く使用されています。
入射光の屈折と偏向
スネルの法則と屈折挙動のデモンストレーション
偏光の分割または分析
角度偏向による屈折率の測定
光路校正のサポート
TiO₂ の高い屈折率と組み合わせることで、三角形の形状はビーム偏向効率と光学相互作用強度を高めます。
TiO₂ 単結晶 三角プリズムは、次の用途に適しています。
屈折率試験
ビームステアリング実験
偏光依存研究
異方性特性分析
結晶構造調査
配向依存光学測定
複屈折のデモンストレーション
プリズムベースの屈折実験
光軸の可視化
カスタム光学システム開発
レーザーアライメント試験
研究デバイスの組み立て
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高純度 TiO₂ 単結晶
正確な<001>/<110>配向制御
光学的に研磨された3つの表面
コンパクトで正確な寸法
安定した機械構造
高度な研究および実験室での使用に適しています
研究および産業の要件に基づいたカスタム TiO₂ 単結晶部品をサポートします。
カスタム寸法
代替結晶学的配向
追加の研磨面
異なる形状(プレート、窓、ロッド、プリズム)
少量研究用供給
標準的な実験室数量とプロジェクトベースの注文の両方をサポートします。
TiO₂ 単結晶 三角プリズムは、ルチル結晶構造に基づいています。ルチル型 TiO₂ は、高い屈折率と強い複屈折で知られており、光学実験や異方性材料の研究に非常に適しています。
<001>および<110>表記は、TiO₂ 単結晶の結晶学的方向を指します。これらの配向は、結晶格子内の原子の内部配置を定義します。
光学および物理学の研究では、TiO₂ は強い異方性特性を示すため、結晶配向は非常に重要です。正確な配向は、信頼性の高い屈折率測定、複屈折試験、および偏光実験を保証します。
はい。TiO₂ 単結晶の強い複屈折と光学異方性により、この三角プリズムは、実験室環境での偏光研究、光軸の可視化、および複屈折分析に非常に適しています。