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L'utilisation du fluorure de magnésium dans les couches minces
2023-07-07
Dans le domaine des composants optiques, les réflexions de surface peuvent entraîner une perte d’énergie lumineuse. Pour résoudre ce problème,
les composants optiques sont souvent équipés d'un film diélectrique transparent appelé revêtement antireflet.
Ce revêtement joue un rôle déterminant dans la diminution de la lumière réfléchie et l'amélioration de la lumière transmise, ce qui entraîne finalement une
une imagerie plus nette pour les systèmes optiques.
L’un des matériaux les plus utilisés pour les revêtements antireflet est le fluorure de magnésium. Cette substance cristalline, avec son
aspect blanc cassé, présente une biréfringence positive et une résistance exceptionnelle aux contraintes mécaniques et thermiques,
ainsi que les radiations. De plus, sa large plage de transmission de la lumière s'étend de 120 nm dans la région ultraviolette profonde.
à 7 000 nm dans le spectre infrarouge lointain. Par conséquent, le fluorure de magnésium est un matériau polyvalent et crucial pour divers
revêtements optiques.

1,Application comme matériau de lentille :
Le fluorure de magnésium est un matériau fréquemment utilisé pour les revêtements en couches minces sur des substrats en verre, principalement en raison de sa
indice de réfraction presque idéal et stabilité remarquable. Au-delà d'améliorer la transparence et de réduire la réflexion, il offre
résistance à l'usure et aux produits chimiques, ce qui en fait un film protecteur idéal pour les technologies délicates à base de verre telles que les capteurs,
lunettes de protection, fenêtres réfléchissant la chaleur, LED et écrans à cristaux liquides. Avec des variations de température, d'épaisseur de film et
Grâce aux techniques de superposition, les cristaux photoniques dopés au MgF2/Ag peuvent être adaptés pour un ajustement précis de la fréquence des bandes de transmission.

2、Utilisation dans la production de films nanocéramiques Cu-MgF2 :
Grâce à la technique d'évaporation sous vide, nos chercheurs ont développé des films nanocéramiques Cu-MgF2, combinant hautement
structures de grains uniformes de fcc-Cu avec des matrices amorphes de MgF2, ce qui donne une taille de particule moyenne de 14 à 16 nm. Ces nanocéramiques
les films présentent une sélectivité d'absorption de la lumière exceptionnelle et de puissants effets optiques non linéaires, ce qui les rend adaptés à une variété d'applications avancées.

3. Utiliser comme film protecteur pour les réflecteurs métalliques
Les matériaux de miroirs traditionnels hautement réfléchissants comme l'aluminium, l'argent et l'or souffrent de plusieurs défauts, notamment un mauvais
stabilité mécanique et chimique, douceur et sensibilité à l'oxydation. En appliquant un revêtement protecteur de fluorure de magnésium
à la surface de l'aluminium, la haute réflectivité de l'aluminium est maintenue tout en offrant une protection supérieure. Cette technologie
est largement adopté dans les dispositifs optiques avancés, en particulier pour les capteurs à distance UV spatiaux, corrigeant de nombreuses vulnérabilités
associé aux systèmes de films réfléchissants à base d’argent.

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES FLUORÉS
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