Korth Kristalle GmbH

Cäsiumbromid (

CsBr

)

Eigenschaften (CsBr)   
Durchlässigkeitsbereich (bei 50% der Gesamttransmission)  0,235 - 40 µm (Dicke 71,5mm)  
Brechungsindex  1,692880 @633nm  
Reflexionsverlust  6,19% @10 µm  
Reststrahlenwellenlänge  125 µm, 97 µm 
Dichte  4,44 g/cm3 
Schmelzpunkt  636°C  
Molgewicht  212,83 
Wärmeleitfähigkeit  0,94 W/(m·K) @273 K  
spez. Wärmekapazität  264 J/(kg·K) @20°C  
Wärmeausdehnung  47,9 · 10-6/K (@298...323 K)  
Härte (Knoop)  19,5 (Prüflast 200g)  
Elastizitätsmodul E  15,85 GPa  
Schubmodul G  8,6 GPa  
Kompressionsmodul K  16,7 GPa 
Bruchmodul  8,4 MPa 
Elastische Konstanten  C11 = 30,7; C12 = 8,4; C44 = 7,49 GPa 
Dielektrizitätskonstante  6,51 @f = 2MHz @298K 
Löslichkeit in Wasser  123g /100g @25°C  
Kristallstruktur  Einkristall, synthetisch  
Materialform  kubisch, CsCl-Struktur, a= 4,29 Å 
Spaltflächen  keine Spaltbarkeit  
Poissonzahl  0,28 
Anwendung   Fenster sind optische Bauteile in Geräten oder Apparaten, die für Licht bestimmter Wellenlängenbereiche durchlässig sind. Sie können die unterschiedlichsten Geometrien und je nach Anwendungsbereich eine Vielzahl besonderer Spezifikationen (z.B. Parallelität, Oberflächengüte, Dimensionstoleranzen) haben. und Prismen sind optische Hilfsmittel für die Reflexion oder die Spektralfarbenzerlegung von Licht. Die dabei wirkenden Prinzipien sind die der Totalreflexion und die wellenlängenabhängige Brechung von Licht. Vorwiegend hat es die spezielle Form des geometrischen Körpers Prisma, nämlich ein gerades Prisma mit einem Dreieck als Grundfläche. Es gibt jedoch für besondere Umlenkungsanforderungen auch Prismen mit anderen Formen (z.B. Pentaprisma). für IR-, FIR-Spektroskopie ist ein Sammelbegriff von Methoden, die das Energiespektrum einer Probe untersuchen, indem Strahlung nach ihrer Energie zerlegt wird. Zur visuellen Betrachtung optischer Spektren dienten Spektroskope, aufzeichnende Geräte heißen Spektrometer. Letztere arbeiten auch in anderen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums sowie mit Teilchen wie Elektronen oder Ionen. Dabei kann die Anregung der Probe mit einer Strahlungsart erfolgen und dann eine andere Ausstrahlung der Probe untersucht werden. Die Untersuchung der Lichtemission bzw. -absorption von Molekülen und Atomen mit Hilfe von Gitter- und Prismenspektrometern sind die ältesten spektroskopischen Verfahren. Sie werden daher auch als klassische Spektroskopie bezeichnet. Bei der Molekülspektroskopie wird die Wechselwirkung von Molekülen mit elektromagnetischen Feldern untersucht. Dies ermöglicht sowohl die Charakterisierung molekularer Eigenschaften wie Bindungslängen und -stärken, als auch die Identifizierung der atomaren Bestandteile. Die beobachteten Molekülspektren unterscheiden sich von den Atomspektren durch sehr viel mehr, meist überlappende Linien („Banden“). Ursache dafür ist, dass die Moleküle nicht nur durch Elektronenübergänge, sondern auch bei Schwingungen der Atome gegeneinander und Rotationen des Moleküls um eine seiner Achsen Energie absorbieren bzw. emittieren können. 
Bemerkungen   feuchtigkeitsempfindlich, löslich in niederen Alkoholen (Ethano, Aceton..), max. Anwendungstemperatur: 400°C  

Transmissionsspektrum

CSBR 2MM HOMEPAGE.JPG

Transmissionsspektrum-2

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