Niobiate de lithium
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Général | |||||
Formule brute | LiNbO3 | ||||
Nom IUPAC | Niobiate de lithium | ||||
Numéro CAS | 12031-63-9 | ||||
Apparence | |||||
Propriétés physiques | |||||
Masse moléculaire | |||||
Température de fusion |
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Température de vaporisation |
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Solubilité | |||||
Densité | |||||
Thermochimie | |||||
S0gaz, 1 bar | |||||
S0liquide, 1 bar | |||||
S0solid | |||||
ΔfH0gaz | |||||
ΔfH0liquide | |||||
ΔfH0solide | |||||
Cp | |||||
Chaleur latente de fusion |
N/A | ||||
Chaleur latente de vaporisation |
N/A | ||||
Point critique | |||||
Point triple | |||||
Propriétés électroniques | |||||
bande interdite | |||||
mobilité électronique | |||||
mobilité des trous | |||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
Le niobiate de lithium (LiNbO3) est un composé chimique de niobium, de lithium et d'oxygène. C'est un matériau solide incolore de structure cristalline trigonale. Il est transparent pour des longueurs d'ondes entre 350 et 5500 nanomètres, et sa bande interdite est de 4 eV. Son point de fusion est à 1257°C et sa densité est 4.65 g/cm³. Son numéro CAS est 12031-63-9.
Il peut être dopé par l'oxyde de magnésium qui augmente sa résistance aux dommages optiques quand il est dopé au-delà d'un certain seuil. D'autres dopants possibles sont le fer, le zinc, le hafnium, le cuivre, le gadolinium, l'erbium, l'yttrium, le manganèse, et le bore, qui créent des sources optiques modulables par des tubes à ondes progressives.
Le niobiate de lithium ne présente pas de symétrie par réflexion, et exhibe un effet Pockels. Sa biréfringence dépend fortement de la température : un ajustement précis de la température permet de contrôler un éventuel accord de phase.
De tels monocristaux élaborés par le processus de Czochralski ont des propriétés électro-optiques, piézoélectriques, photoélastiques et de non-linéarité optique étonnantes. Ils sont utilisés dans le doublage de fréquence, les cellules à effet Pockels, les oscillateurs paramétriques optiques, les lasers déclenchés, des instruments acousto-optiques, etc. Ce sont aussi d'excellents matériaux pour la fabrication de guides d'onde optiques.
Le niobiate de lithium est largement utilisé dans le marché des télécommunications comme les téléphones mobiles et les modulateurs optiques. Il peut parfois être remplacé par le tantalate de lithium, LiTaO3.