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      高折射率鍍膜材料——鈦酸鑭

      2020-03-26

      當前,應用光學發展迅速,大規模、連續化鍍膜生產已經得到廣泛應用,數碼光學、顯示器等的發展對光學薄膜有大量需求。特別是用于可見波段的各種濾光片,全球一年的需求量遠遠超過10億片。而且,隨著規?;牟粩喟l展,薄膜成本越來越受到重視。制約光學薄膜元件的成本主要有兩個因素:鍍膜材料和薄膜良品率。因此,要不斷發展低成本鍍膜材料制備技術,同時提高鍍膜過程穩定性以提高良品率。


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      光學薄膜膜系都是通過交替沉積高、低折射率薄膜來實現特定光學功能。目前,低折射率材料以二氧化硅(SiO2)為代表,性能基本穩定,成本降低空間有限。然而高折射率材料往往價格較高,而且有些鍍膜材料的性能也不是很穩定,研究表明,某些稀土化合物如鈦酸鑭(LaTiO3)的加入將能顯著改善這種不穩定的性能,在此基礎上得到高穩定的高折射率材料。


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      通過鈦酸鑭(LaTiO3)材料的單層膜和多層減反膜AR的制備,了解鈦酸鑭材料的薄膜性能。首先制備的單層膜用分光光度計測定3次的薄膜在整個可見波段的折射率及消光系數,如圖1,2所示。


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      圖1 單層膜的折射率


      由圖1可知,在整個可見波段范圍內,鈦酸鑭(LaTiO3)材料的折射率在2.03~2.18之間,色散比較好,且3次的折射率的平均偏差為0.14,重復性比較好。由圖2可知,在整個可見波段范圍內,消光系數k值在0.0005~0.0009之間,且3次薄膜的k值比較穩定。


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      圖2 單層膜的消光系數


      多層減反膜AR的制備是以二氧化硅(SiO2)為低折射率材料,制備AR膜,基片為K9玻璃,重復鍍3次,每次鍍3片,分別放置于行星罩的上中下位置以分析薄膜的均勻性,用分光光度計測定薄膜在整個可見波段的反射率,如圖3所示。


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      圖3 多層AR膜反射率隨波長的變化


      由圖3可以看出,在波長430和650nm處反射率最低,約為0.1%,在波長550nm處,反射率9個基片薄膜的折射率差約為0.07%,表現出良好的穩定性及重復性。


      鈦酸鑭(LaTiO3)光學鍍膜材料在折射率、消光系數及多層AR膜方面均表現出良好的性能及穩定性,具有良好的推廣應用前景。愛特斯是一家專業的真空鍍膜材料生產廠家,其生產的鈦酸鑭鍍膜料受到廣大客戶認可,歡迎前來咨詢了解!


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