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詞條說明
**高純合金靶材:現代科技背后的隱形功臣** 在半導體、顯示面板、光伏等行業中,高純合金靶材扮演著至關重要的角色。它不僅是薄膜沉積工藝的核心材料,更直接影響最終產品的性能和良率。隨著5G、人工智能、新能源等技術的快速發展,市場對高性能合金靶材的需求持續攀升。 **合金靶材的關鍵特性** 純度是合金靶材的首要指標,通常要求達到99.99%甚至更高。雜質的存在會導致薄膜缺陷,影響導電性或光學性能。此外
鎳合金是以鎳為基添加別的元素組成的合金。鎳具備較好的結構力學、物理學和有機化學特性,加上適合的原素可提升它的抗氧化、耐腐蝕性、高溫抗壓強度和改進一些機械性能。鎳合金可做為整流管用原材料、高精密合金(帶磁合金、精密電阻合金、電加熱合金等)、鎳基高溫合金及其鎳基耐腐蝕合金和形狀記憶合金等。在能源、化工廠、電子器件、遠洋航行、和航空航天等單位中,鎳合金都是有普遍主要用途。檢驗種類商品/主要用途①鎳基高溫
銻化鋅靶材:半導體與光電領域的關鍵材料 銻化鋅靶材是一種重要的功能材料,在半導體、光電和太陽能電池等領域有著廣泛應用。它的獨特性能使其成為薄膜沉積工藝中的理想選擇,尤其在制備高效率光電器件時表現出色。 銻化鋅(ZnSb)是一種典型的半導體化合物,具有優良的熱電性能和光電轉換效率。作為靶材,它能夠在磁控濺射、脈沖激光沉積等工藝中形成高質量的薄膜。這種薄膜在紅外探測、光伏電池和透明導電薄膜等領域發揮
硒化鎵靶材:半導體制造的關鍵材料 硒化鎵(GaSe)靶材是一種重要的半導體材料,廣泛應用于光電探測器、太陽能電池、非線性光學器件等領域。其獨特的層狀結構和優異的電學性能,使其成為現代半導體行業不可或缺的材料之一。 硒化鎵靶材的特性 硒化鎵屬于III-VI族化合物半導體,具有層狀六方晶體結構,各層之間通過范德華力結合,這使得它容易剝離成薄片。這種結構賦予硒化鎵良好的光學和電學性能,例如較高的載流子
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