12031-63-9
LiNbO3
03410800PD
99,9%
- 100 MESH
234-755-4
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Característica
Niobato de litio (LiNbO3) es un compuesto de niobio, litio y oxígeno.Sus monocristales son un material importante para guías de ondas ópticas, teléfonos móviles, sensores piezoeléctricos, moduladores ópticos y otras aplicaciones ópticas lineales y no lineales.
Fórmula química: LiNbO3
Masa molar: 147,846 g / mol
Aspecto: sólido incoloro
Densidad: 4,65 g / cm3
Punto de fusión: 1.257 ° C (2.295 ° F; 1.530 K)
Solubilidad en agua : Ninguno
Band gap: 4 eV
Índice de refracción (nD): no 2.30, ne 2.21
Estructura cristalina: trigonal
Solicitud
El niobato de litio se utiliza ampliamente en el mercado de las telecomunicaciones, por ejemplo, en teléfonos móviles y moduladores ópticos.Es el material de elección para la fabricación de dispositivos de ondas acústicas de superficie.Para algunos usos, puede ser reemplazado por tantalato de litio, LiTaO3.Otros usos son en duplicación de frecuencia láser, óptica no lineal, celdas de Pockels, osciladores paramétricos ópticos, dispositivos de conmutación Q para láseres, otros dispositivos acústico-ópticos, interruptores ópticos para frecuencias de gigahercios, etc. Es un material excelente para la fabricación de guías de ondas ópticas.También se utiliza en la fabricación de filtros ópticos espaciales de paso bajo (anti-aliasing).
En los últimos años, el niobato de litio está encontrando aplicaciones como una especie de pinzas electrostáticas, un enfoque conocido como pinzas optoelectrónicas, ya que el efecto requiere que se produzca la excitación de la luz.Este efecto permite la manipulación fina de partículas a escala micrométrica con alta flexibilidad, ya que la acción de pinza se limita al área iluminada.El efecto se basa en los campos eléctricos muy altos generados durante la exposición a la luz (1–100 kV / cm) dentro del punto iluminado.Estos campos intensos también están encontrando aplicaciones en biofísica y biotecnología, ya que pueden influir en los organismos vivos de diversas formas.Por ejemplo, se ha demostrado que el niobato de litio dopado con hierro excitado con luz visible produce muerte celular en cultivos de células tumorales.
Característica
Niobato de litio (LiNbO3) es un compuesto de niobio, litio y oxígeno.Sus monocristales son un material importante para guías de ondas ópticas, teléfonos móviles, sensores piezoeléctricos, moduladores ópticos y otras aplicaciones ópticas lineales y no lineales.
Fórmula química: LiNbO3
Masa molar: 147,846 g / mol
Aspecto: sólido incoloro
Densidad: 4,65 g / cm3
Punto de fusión: 1.257 ° C (2.295 ° F; 1.530 K)
Solubilidad en agua : Ninguno
Band gap: 4 eV
Índice de refracción (nD): no 2.30, ne 2.21
Estructura cristalina: trigonal
Solicitud
El niobato de litio se utiliza ampliamente en el mercado de las telecomunicaciones, por ejemplo, en teléfonos móviles y moduladores ópticos.Es el material de elección para la fabricación de dispositivos de ondas acústicas de superficie.Para algunos usos, puede ser reemplazado por tantalato de litio, LiTaO3.Otros usos son en duplicación de frecuencia láser, óptica no lineal, celdas de Pockels, osciladores paramétricos ópticos, dispositivos de conmutación Q para láseres, otros dispositivos acústico-ópticos, interruptores ópticos para frecuencias de gigahercios, etc. Es un material excelente para la fabricación de guías de ondas ópticas.También se utiliza en la fabricación de filtros ópticos espaciales de paso bajo (anti-aliasing).
En los últimos años, el niobato de litio está encontrando aplicaciones como una especie de pinzas electrostáticas, un enfoque conocido como pinzas optoelectrónicas, ya que el efecto requiere que se produzca la excitación de la luz.Este efecto permite la manipulación fina de partículas a escala micrométrica con alta flexibilidad, ya que la acción de pinza se limita al área iluminada.El efecto se basa en los campos eléctricos muy altos generados durante la exposición a la luz (1–100 kV / cm) dentro del punto iluminado.Estos campos intensos también están encontrando aplicaciones en biofísica y biotecnología, ya que pueden influir en los organismos vivos de diversas formas.Por ejemplo, se ha demostrado que el niobato de litio dopado con hierro excitado con luz visible produce muerte celular en cultivos de células tumorales.