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  • 鈮酸鋰(LiNbO3)靶材 99.9%
    鈮酸鋰(LiNbO3)靶材 99.9%

    鈮酸鋰(LiNbO3)靶材 99.9% 鈮酸鋰是一種無機物,化學式為LiNbO3,是一種負性晶體、鐵電晶體,經(jīng)過極化處理的鈮酸鋰晶體具有壓電、鐵電、光電、非線性光學、熱電等多性能的材料,同時具有光折變效應。 鈮酸鋰晶體是用途最廣泛的新型無機材料之一,它是很好的壓電換能材料,鐵電材料,電光材料,鈮酸鋰作為電光材料在光通訊中起到光調(diào)制作用。其單晶是光波導、移動電話、壓電傳感器、光學調(diào)制器和各種其它線

    2024-07-02 面議/片
  • 鈮酸鉀(KNbO3)靶材 99.9%
    鈮酸鉀(KNbO3)靶材 99.9%

    鈮酸鉀(KNbO3)靶材 99.9%

    2024-07-02 面議/片
  • 碲化銻(Sb2Te3)靶材 99.99%
    碲化銻(Sb2Te3)靶材 99.99

    三碲化二銻靶材 碲化銻靶材 純度:99.99% 分子式:Sb2Te3 分子量:626.3 CAS號:1327-50-0 密度:6.5 熔點:620℃ 顏色:灰色晶體

    2024-07-02 面議/片
  • 碲化鎘(CdTe)靶材 99.99%
    碲化鎘(CdTe)靶材 99.99%

    1.??? 熱壓燒結(jié)法: o??? 這種方法涉及將碲粉和鎘粉混合均勻后,直接進行熱壓燒結(jié)以制得碲化鎘靶材。熱壓燒結(jié)過程中,無需在真空條件下進行,即使是在真空條件下進行也能實現(xiàn)本發(fā)明的效果。 o??? 具體步驟包括:將碲粉和鎘粉混合均勻,得到混合粉末;將混合粉末進行熱壓燒結(jié),得到碲化鎘靶材。這種方法簡化了制備過程,提高了生產(chǎn)效率。

    2024-07-02 面議/片
  • 氮化鉭(TaN)靶材 99.9%
    氮化鉭(TaN)靶材 99.9%

    氮化鉭(TaN)靶材 99.9% ? 氮化鉭陶瓷靶材是一種分子式為TaN的氮化物陶瓷濺射材料, 其熔點3090℃,密度14.3g/cm?。它有時用于在銅或其他導電金屬與介電絕緣膜(如熱氧化物)之間創(chuàng)建阻擋層或“膠水”層。這些薄膜在集成電路制造過程中沉積在硅片頂部,以創(chuàng)建薄膜表面貼裝電阻器和其他電子應用。   氮化鉭 (TaN) 薄膜是一種有吸引力的擴散阻擋涂層材料,用于電子工業(yè)。TaN薄膜是通過直

    2024-07-01 面議/片
  • 氮化硼(BN)靶材 99.9%
    氮化硼(BN)靶材 99.9%

    氮化硼(BN)靶材 99.9% 純度:99.9% 化學式:BN 分子量:24.82 CAS:10043-11-5 熔點:3000℃ 密度:2.26 氮化硼呈白色,用于高壓高頻電及等離子弧的絕緣體、自動焊接耐高溫架的涂層、高頻感應電爐的材料、半導體的固相摻和料、原子反應堆的結(jié)構材料。 氮化硼陶瓷靶材含有B和N元素是一種硼和氮的耐熱和耐化學耐火化合物鍍膜材料, 其熔點3000℃,密度2.25g/cm

    2024-07-01 面議/片
  • 磷酸鐵鋰(LiFePO4)靶材 99.9%
    磷酸鐵鋰(LiFePO4)靶材 99

    磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)工藝則涉及到正極材料制備、負極材料制備、電解液配制以及電池的組裝與封裝等關鍵環(huán)節(jié)。正極材料通常由鋰鹽、磷酸鐵鋰和導電劑組成,而負極材料主要由石墨或類石墨材料構成。電解液一般由鋰鹽、有機溶劑和添加劑組成,在電解液的配制過程中,需要選取合適的鋰鹽和溶劑,并按照一定的比例進行混合。電池組裝過程中,首先將正負極材料與電解液進行配對,并放置在隔膜上,然后將正負極片疊放起來,并使用導電劑連接

    2024-07-01 面議/片
  • 磷酸鋰(Li3PO4)靶材 99.9%
    磷酸鋰(Li3PO4)靶材 99.9%

    磷酸鋰簡介 磷酸鋰是一種無機化合物,化學式為Li3PO4,是一種白色粉末。磷酸鋰在近年來得到廣泛應用,主要是因其具有多種卓越的理化性質(zhì)和優(yōu)異的性能。 磷酸鋰的用途 電池正極材料 磷酸鋰作為一種優(yōu)質(zhì)的電池正極材料,被廣泛應用于電動汽車、智能手機等領域。這是由于磷酸鋰具有穩(wěn)定的化學性質(zhì),能夠有效地減少電池的自放電和失效。

    2024-07-01 面議/片
  • 釕酸鍶(SrRuO3)靶材 99.9%
    釕酸鍶(SrRuO3)靶材 99.9%

    釕酸鍶SrRuO3是一種典型的具有鈣鈦礦結(jié)構的4d關聯(lián)氧化物電子材料,因其具有強自旋軌道耦合、巡游鐵磁金屬及豐富量子行為的特征而在自旋電子學和拓撲電子學領域均備受關注。

    2024-07-01 面議/片
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