Использование в гранильной обработке. Природный минерал флюорит имеет декоративное и гранильное применение. Флюорит можно высверливать в бусинах и использовать в ювелирных изделиях, хотя из-за его относительной мягкости он не широко используется в качестве полудрагоценных камней. Он также используется для орнаментальной резьбы, причем искусная резьба использует зональность камня. Оптика В лаборатории фторид кальция обычно используется в качестве материала окон как для инфракрасных, так и для ультрафиолетовых длин волн, поскольку он прозрачен в этих областях (от 0,15 мкм до 9 мкм) и демонстрирует чрезвычайно низкое изменение показателя преломления с длиной волны. Кроме того, материал подвергается воздействию нескольких реагентов. На таких коротких длинах волн, как 157 нм, что является обычной длиной волны, используемой для изготовления шаговых полупроводников для литографии интегральных схем, показатель преломления фторида кальция показывает некоторую нелинейность при высоких плотностях мощности, что препятствует его использованию для этой цели. В первые годы 21 века рынок шаговых двигателей фторида кальция рухнул, и многие крупные производственные предприятия были закрыты. Canon и другие производители использовали синтетически выращенные кристаллы компонентов фторида кальция в линзах, чтобы улучшить апохроматический дизайн и уменьшить рассеивание света. Это использование было в значительной степени заменено новыми очками и компьютерным дизайном. В качестве материала для инфракрасной оптики фторид кальция широко доступен и иногда известен под торговой маркой Eastman Kodak «Иртран-3», хотя это обозначение устарело. Флюорит не следует путать с фторкраун-стеклом (или фторкраун-стеклом), типом низкодисперсного стекла, которое по своим оптическим свойствам приближается к флюориту. Настоящий флюорит - это не стекло, а кристаллический материал. Линзы или оптические группы, изготовленные с использованием этого стекла с низкой дисперсией в качестве одного или нескольких элементов, демонстрируют меньшую хроматическую аберрацию, чем те, которые используют обычное менее дорогое стекло для короны и элементы из бесцветного стекла для изготовления ахроматических линз. Оптические группы используют комбинацию различных типов стекла; каждый тип стекла по-разному преломляет свет. Используя комбинации различных типов стекла, производители линз могут нейтрализовать или значительно уменьшить нежелательные характеристики; хроматическая аберрация является наиболее важной. Лучшую из таких линз часто называют апохроматической (см. Выше). Стекло с фторокоронкой (например, Schott FK51), обычно в сочетании с подходящим «кремневым» стеклом (например, Schott KzFSN 2), может обеспечить очень высокие характеристики в линзах объектива телескопа, а также в объективах микроскопа и телеобъективах камеры. Флюоритовые элементы аналогично сочетаются с дополнительными «кремневыми» элементами (такими как Schott LaK 10). Преломляющие свойства флюорита и некоторых кремневых элементов обеспечивают более низкую и более однородную дисперсию по всему спектру видимого света, тем самым сохраняя более близкую фокусировку цветов. Линзы, изготовленные из флюорита, превосходят линзы на основе фторсодержащей короны, по крайней мере, для двойных телескопических объективов; но их труднее производить и дороже. Виктор Шуман изучал и продвигал использование флюорита для призм и линз в конце 19 века. Кристаллы флюорита, встречающиеся в природе, без оптических дефектов, были достаточно большими для изготовления объективов микроскопа. С появлением искусственно выращенных кристаллов флюорита в 1950-60-х годах его можно было использовать вместо стекла в некоторых высокопроизводительных оптических элементах телескопов и объективов камер. В телескопах флюоритовые элементы позволяют получать изображения астрономических объектов с высоким разрешением при большом увеличении. Canon Inc. производит синтетические кристаллы флюорита, которые используются в их лучших телеобъективах. Использование флюорита для линз телескопов сократилось с 1990-х годов, поскольку новые конструкции с использованием фторокоронного стекла, включая тройное стекло, предлагают сопоставимые характеристики по более низким ценам. Флюорит и различные комбинации фторидных соединений могут быть превращены в синтетические кристаллы, которые находят применение в лазерах и специальной оптике для УФ и инфракрасного излучения. В приборах экспонирования для полупроводниковой промышленности используются флюоритовые оптические элементы, пропускающие ультрафиолетовый свет с длиной волны около 157 нанометров. Флюорит обладает уникально высокой прозрачностью на этой длине волны. Флюоритовые линзы объектива производятся более крупными фирмами, специализирующимися на микроскопах (Nikon, Olympus, Carl Zeiss и Leica). Их прозрачность для ультрафиолетового света позволяет использовать их для флуоресцентной микроскопии. Флюорит также служит для коррекции оптических аберраций в этих линзах. Компания Nikon ранее производила по крайней мере один объектив камеры с флюоритовым и синтетическим кварцевым элементом (105 мм f / 4,5 УФ) для получения ультрафиолетовых изображений. Konica произвела флюоритовый объектив для своих зеркальных фотоаппаратов - Hexanon 300 mm f / 6.3.