Lista de índices de refracción

Muchos materiales tienen un índice de refracción bien caracterizado, pero estos índices a menudo dependen en gran medida de la frecuencia de la luz, lo que provoca dispersión óptica. Las mediciones del índice de refracción estándar se toman en el "doblete amarillo" Línea D de sodio, con una longitud de onda (λ) de 589 nanómetros.
También existen dependencias más débiles de la temperatura, presión/estrés, etc., así como de composiciones precisas de los materiales (presencia de dopantes, etc.); Sin embargo, para muchos materiales y condiciones típicas, estas variaciones son a nivel de porcentaje o menos. Por lo tanto, es especialmente importante citar la fuente para la medición de un índice si se requiere precisión.
En general, un índice de refracción es un número complejo con una parte real e imaginaria, donde este último indica la fuerza de la pérdida de absorción en una longitud de onda particular, es decir, la parte imaginaria se llama a veces el coeficiente de extinción k{displaystyle k}. Estas pérdidas son particularmente significativas, por ejemplo, en metales cortos (por ejemplo, visibles) longitudes de onda, y deben incluirse en cualquier descripción del índice refractivo.

Lista
Nombre del material | λ (nm) | Índice refractivo no. n | Referencia |
---|---|---|---|
Vacuo | 1 (por definición) | ||
Air at STP | 1.000273 | ||
Gases a 0 °C y 1 atm | |||
Aire | 589.29 | 1.000293 | |
Dióxido de carbono | 589.29 | 1.00045 | |
Helio | 589.29 | 1.000036 | |
Hidrogen | 589.29 | 1.000132 | |
Líquidos a 20 °C | |||
Trisulfido arsénico y azufre en ioduro de metileno | 1.9 | ||
Carbon disulfide | 589.29 | 1.628 | |
Benzene | 589.29 | 1.501 | |
Tetracloruro de carbono | 589.29 | 1.461 | |
Aceite de silicona (nD)25) | 589.29 | 1.393–1,403 | |
Kerosene | 1.39 | ||
Etanol (alcohol etílico) | 589.29 | 1.361 | |
Acetone | 1.36 | ||
Agua | 589.29 | 1.333 | |
10% de solución de glucosa en agua | 589.29 | 1.3477 | |
20% solución de glucosa en agua | 589.29 | 1.3635 | |
60% solución de glucosa en agua | 589.29 | 1.4394 | |
Sólidos a temperatura ambiente | |||
Carburo de silicona (moissanita; forma 6H) | 589.29 | 2.65 | |
Dióxido de titanio (fase real) | 589.29 | 2.614 | |
Diamante | 589.29 | 2.417 | |
Titanato de estroncio | 589.29 | 2.41 | |
Tantalum pentoxide | 589.29 | 2.15 | |
Amber | 589.29 | 1.55 | |
Cloruro de sodio | 589.29 | 1.544 | |
Silica fundida (una forma pura de vidrio, también llamada cuarzo fundido) | 589.29 | 1.458 | |
Otros materiales | |||
Helio líquido | 1.025 | ||
Perfluorohexano (Fluorinert FC-72) | 1.251 | ||
Hielo de agua | 1.31 | ||
TFE/PDD (Teflon AF) | 1.315 | ||
Cryolite | 1.338 | ||
Citop | 1.34 | ||
Polytetrafluoroetileno (Teflon) | 1.35–1.38 | ||
Solución de azúcar, 25% | 1.3723 | ||
Cornea (humana) | 1.373/1.380/1.401 | ||
Lens (human) | 1.386–1.406 | ||
Liver (human) | 964 | 1.369 | |
Mucosa intestinal (humana) | 964 | 1.329–1.338 | |
Etileno tetrafluoroetileno (ETFE) | 1.403 | ||
Sylgard 184 (polydimethylsiloxane) | 1.4118 | ||
Solución de azúcar, 50% | 1.4200 | ||
Ácido poliláctico | 1.46 | ||
Pirex (un vaso borosilicato) | 1.470 | ||
Aceite vegetal | 1.47 | ||
Glycerol | 1.4729 | ||
Solución de azúcar, 75% | 1.4774 | ||
Poly(methyl methacrylate) (PMMA) | 1.4893–1,4899 | ||
Halita (sal de roca) | 1.516 | ||
Cristal de placa (vidrio de ventana) | 1.52 | ||
Cristal de corona (puro) | 1.50–1,54 | ||
PETg | 1.57 | ||
Polietileno tereftalato (PET) | 1.5750 | ||
Policarbonato | 150 | 1.60 | |
Cristal de corona (impureo) | 1.485–1.755 | ||
Cristal Flint (puro) | 1.60–1,62 | ||
Bromine | 1.661 | ||
Vidrio Flint (impureo) | 1.523–1.925 | ||
Sapphire | 1.762 a 1,778 | ||
Nitruro de hierro | 2–2.14 | ||
Zirconia cúbica | 2.15 a 2.18 | ||
Niobre de potasio (KNbO3) | 2.28 | ||
óxido de zinc | 390 | 2.4 | |
Cinnabar (sulfuro de mercurio) | 3.02 | Birefringent: n⋅ 2.905 nε 3.256 | |
Silicon | 1200 - 8500 | 3.42–3.48 | |
Gallium(III) phosphide | 3.5 | ||
Gallium(III) arsenide | 3.927 | ||
Germanium | 3000 - 16000 | 4.05–4.1 |
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