|
Durchlässigkeitsbereich
|
0,13 - 12 µm
|
|
Brechungsindex
|
1,501830 @0,193 µm; 1,40568 @4,4 µm
|
|
Reflexionsverlust
|
5,6% @4 µm
|
|
Reststrahlenwellenlänge
|
35 µm
|
|
Dichte
|
3,18 g/cm3
|
|
Schmelzpunkt
|
1418°C
|
|
Molgewicht
|
78,08
|
|
Wärmeleitfähigkeit
|
9,71 W/(m·K)
|
|
spez. Wärmekapazität
|
854 J/(kg·K)
|
|
Wärmeausdehnung
|
18,87 - 20,16 (·10-6/°C (25°C))
|
|
Härte (Knoop)
|
158,3
|
|
Mohshärte
|
4
|
|
Elastizitätsmodul E
|
75,8 GPA
|
|
Schubmodul G
|
33,77 GPa
|
|
Kompressionsmodul K
|
82,71 GPa
|
|
Bruchmodul
|
36,5 MPa
|
|
Elastische Konstanten
|
C11 = 164; C12 = 53; C44 = 33,7 GPa
|
|
Dielektrizitätskonstante
|
6,76 @27°C, f = 100kHz
|
|
Löslichkeit in Wasser
|
0,0017 g/100g @20,0°C
|
|
Materialform
|
Einkristall, synthetisch
|
|
Kristallstruktur
|
kubisch, CaF2-Struktur , Fluorit- o. Flußspat-Typ, Fm3m Oh5, a0= 5,4623 Å
|
|
Spaltflächen
|
{111}
|
|
Größe der Rohkristalle
|
max. 200 mm ø
|
|
Anwendung
|
Material wird in mehreren Qualitäten verarbeitet (IR, UV, VUV-Laser-grade). Die Anwendungen finden sich in der IR- Analytik, astronomischen - und Kameralinsen und in der Excimerlaseroptik. In dotierter Form CaF2: Eu wird es als Szintillator eingesetzt.
|
|
Bemerkungen
|
Materialspezifikationen: 1. Transmissionsmessung (VUV/UV-VIS/IR), 2.Brechungsindexhomogenität, 3. Spannungsdoppelbrechung.
|
|