セレン化亜鉛[Zinc Selenide]素材と利用

セレン化亜鉛[Zinc Selenide]素材と利用

セレン化亜鉛(ZnSe)は、亜鉛(Zn)とセレン(Se)を含む明るい黄色の固体化合物です。 25°C(77°F)の環境では、バンドギャップが約2.70eVの真性半導体です。セレン化亜鉛(Zinc selenide)は自然界ではほとんど存在せず、ハンス・スティールの名を冠した「stillite」という名前の鉱物で見られます。

 

セレン化亜鉛(ZnSe)は、六角形(wurtzite)および立方形(zincblende)結晶構造で作ることができます。セレン化亜鉛(ZnSe)は水には溶解しませんが、酸と反応して毒性セレン化水素を形成します。 MOVPEや真空蒸発を含む化学気相堆積技術により、薄膜に堆積することができます。

 

셀렌화아연 [Zinc Selenide] 소재의응용

セレン化亜鉛[Zinc Selenide]素材の応用

セレン化亜鉛(ZnSe)のマルチフォノン格子吸収は、1961年にAven et alによって立方晶セレン化亜鉛(ZnSe)の透過および反射測定が行われて以来、広く研究されてきました。中性子散乱およびラマン散乱が1970年代初頭に利用可能になってから CVD セレン化亜鉛(ZnSe)は様々な産業分野で利用される物質であると考えられました。

 

可視領域と赤外線領域の間の波長では、セレン化亜鉛(ZnSe)は誘電体として動作し波長が長くなると屈折率が低下します。 nの平均値は300Kで約2.4です。この同じ領域で、吸光係数kは非常に小さく(<10-5)、均一に高い透過率を提供します。このような特性があって、Znセレン化亜鉛(ZnSe)は光学部品や窓に広く使用されてきました。

 

セレン化亜鉛(ZnSe)は、発光ダイオード(LED)およびダイオードレーザーの材料として使用され、青色光を放出します。クロム(ZnSe:Cr)でドープされたセレン化亜鉛(ZnSe)は、約2.4μmで放出される赤外線レーザー利得媒体として使用されます。透過波長範囲(0.45μm~21.5μm)がかなり広いので赤外線光学材料として応用されます。屈折率は550nm(緑色)で約2.67であり、10.6μm(LWIR)で約2.40です。

 

セレン化亜鉛(ZnSe)は、硫化亜鉛(zinc sulfide)と同様に、セレン化水素ガス(hydrogen selenide gas)と亜鉛蒸気(zinc vapour)から合成して微結晶シートで製造されます。他の製造方法は、不活性ガス(通常Ar)の溶融物から生成することです。吸収と内包物がない場合は、10.6μm波長のCO2レーザー材料に最適です。セレン化亜鉛(ZnSe)は、うまく拭かなければ大気中の水分と反応する可能性がありますが、大した問題ではありません。分光法またはブロースター角度で使用される場合を除いて、一般に反射防止またはビームスプリッタ光学コーティングが使用されます。

 

セレン(Se)と亜鉛(Zn)の定義

セレンは、記号Seと原子番号34の化学元素です。周期表の上下の元素である硫黄とテルリウムの中間の特性を持つ非金属(メタロイドと見なされることはめったにありません)です。元素状態で、または地殻内の純粋な鉱石化合物として発生することはめったにありません。セレン(ギリシャ語のselḗnē(σελήνη '月'))は、1817年にイェンス・ヤコブ・ベルセリウスによって発見されました。元素の状態や地殻内の純粋な鉱石化合物としてはほとんど発生しません。

 

亜鉛は、記号がZnで原子番号が30の化学元素です。亜鉛は、室温でやや脆い金属であり、酸を取り除くと銀灰色がかった外観になります。また、周期表のグループ12(IIB)の最初の元素です。亜鉛はマグネシウムと化学的に類似しています。両元素とも1つの通常の酸化状態(+2)のみを示し、Zn2 +およびMg2 +イオンは同様のサイズです。亜鉛は地球の地殻で24番目に豊富な元素です。 最も一般的な亜鉛鉱石は、硫化亜鉛鉱物である閃亜鉛鉱(閃亜鉛鉱)です。

 

 

セレン化亜鉛[Zinc Selenide]仕様と規格

Zinc Selenide - Powder

Max. Particle size : 45micron    

Technical Data for  Zinc Selenide Powder  

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