光化学的合成法では紫外光を必要とし、生成速度は理想的状態で1.22g/hである[4]。理想的な波長は303-313nmの範囲である。ここで特記すべきなのは二フッ化クリプトンを作るのに強力で有害な紫外線を使うという点である[5]。強力な波長を避けるために、パイレックスガラス、バイコールガラスまたはクォーツを使うと完全に紫外光を防げるため収量を著しく上げることができる[5]。S. A Kinkead et. alの実験シリーズでの収量は、クォーツ(UVは170nmのカット)では平均158mg/h、バイコール7913(UVは210nmのカット)では平均204mg/h、そしてパイレックス7740(UVは208nmのカット)では平均507mg/hである[5]。この結果より、高エネルギー紫外光を減少させると収量が上がることが分かる。光化学的合成法での理想状態はクリプトンが固体でフッ素が液体である77Kのときである[5]。この方法の大きな問題は液体フッ素の保存と外圧かけたときの放出である[4]。
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