Materialien zur Tellurverdampfung

MetalsTek Engineering ist ein weltweiter Lieferant von Tellurium-Verdampfungsmaterial und Tellurium-Produkten. Wir bieten hochwertige Tellur-Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.

Tellur-Verdampfungsmaterial Produktliste

Tellur-Verdampfungsmaterial, Te

Material: Tellur

Reinheit: 99,9%~99.999%

Form: Stücke, Pulver, kundenspezifische Formen

Größe: 1~4mm, oder maßgeschneiderte Größe

Anwendungen: Halbleiterbeschichtungen, CVD, PVD, optische Beschichtungen

Bismut-Tellurid-Aufdampfmaterialien, Bi2Te3

Material: Bismut-Tellurid

Reinheit: 99,9%~99.999%

Eigenschaften: Grau, 580°C (1.076°F; 853K), 7,74g/cc Dichte

Form: Pellets, Stückchen, Pulver, kundenspezifische Formen

Größe: 1~4mm, oder maßgeschneiderte Größe

Antimontellurid-Aufdampfmaterialien, Sb2Te3

Material: Antimontellurid

Reinheit: 99,9%~99.999%

Eigenschaften: Grau, 620°C (1.148°F; 893 K), 6,5g/cc Dichte

Form: Pellets, Stückchen, Pulver, kundenspezifische Formen

Größe: 1~4mm, oder maßgeschneiderte Größe

Aluminium-Tellurid-Aufdampfmaterial, Al2Te3

Material: Aluminium-Tellurid

Reinheit: 99,9%~99.99%

Eigenschaften: Dunkelgrau, 436,76 M.W., 900°C M.P., 4,5g/cc Dichte

Form: Pellets, Stückchen, Pulver, kundenspezifische Formen

Größe: 1~4mm, oder maßgeschneiderte Größe

Anwendungen: Antireflexionsfolie, Glasfolie, Hartfolie

Cadmiumtellurid-Aufdampfmaterialien, CdTe

Material: Kadmium-Tellurid

Reinheit: 99,9%~99.999%

Eigenschaften: Grau, 1.041°C M.P., 5,85g/cc Dichte

Form: Stücke, Pulver, kundenspezifische Formen

Größe: 1~4mm, oder maßgeschneiderte Größe

Anwendungen: Dünnschicht-Solarzellen, Solarmodule, Halbleiterbauelemente

Zink-Tellurid-Aufdampfmaterialien, ZnTe

Material: Zink-Tellurid

Reinheit: 99,9%~99.999%

Eigenschaften: Rote Kristalle, 1.295°C M.P., 6,34g/cc Dichte

Form: Stücke, Pulver, kundenspezifische Formen

Größe: 1~4mm, oder maßgeschneiderte Größe

Anwendungen: Optoelektronische Geräte, LEDs, Solarzellen, Halbleiter

Beschreibung

Tellur ist ein seltenes Metalloid, das spröde ist und ein silberweißes Aussehen hat. Obwohl es leicht giftig ist, ist es in Schwefelsäure, Salpetersäure, Königswasser, Kaliumcyanid und Kaliumhydroxid löslich. In heißem und kaltem Wasser sowie in Schwefelkohlenstoff ist es jedoch unlöslich. Tellur wird in einer Vielzahl von Industriezweigen als Zusatzstoff verwendet, z. B. in Halbleitergeräten, Legierungen, chemischen Rohstoffen, Gusseisen, Gummi und Glas. Es dient in verschiedenen Industriezweigen unterschiedlichen Zwecken.

Tellur-Aufdampfmaterialien sind wesentliche Komponenten, die in Dünnschicht-Beschichtungsprozessen in der Halbleiter-, optoelektronischen und thermoelektrischen Industrie eingesetzt werden. Aufgrund der einzigartigen Eigenschaften von Tellur, einschließlich hoher elektrischer Leitfähigkeit, Lichtleitfähigkeit und thermoelektrischer Effizienz, sind diese Materialien von zentraler Bedeutung für die Herstellung von Halbleiterbauelementen, Infrarotsensoren, Laserdioden, thermoelektrischen Generatoren und Geräten zur Energiegewinnung. Die in verschiedenen Abscheidetechniken wie der thermischen Verdampfung, der Elektronenstrahlverdampfung und dem Sputtern eingesetzten Tellur-Aufdampfmaterialien ermöglichen eine präzise Kontrolle der Filmeigenschaften und erleichtern die Herstellung von Dünnschichten, die auf bestimmte Anwendungen zugeschnitten sind. Sie dienen als wichtige Werkzeuge in der Forschung und Entwicklung und tragen zu Fortschritten beim grundlegenden Verständnis und bei der Erforschung neuer Technologien bei.

Material Typ

Tellur

Theoretische Dichte

6,25 g/cc

Symbol

Te

Z-Verhältnis

0.9

Atomares Gewicht

127.6

Sputter

RF

Ordnungszahl

52

Art der Anleihe

Indium, Elastomer

Farbe/Erscheinungsbild

Silbrig schimmerndes Grau, halbmetallisch

UN-Nummer

3284

Wärmeleitfähigkeit

1,97~3 W/m.K

Kommentare

Benetzt ohne zu legieren. Nicht zum Sputtern empfohlen.

Schmelzpunkt

449 °C

Anwendungen von Telluraufdampfmaterialien

Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften, wie hoher Brechungsindex, gute elektrische Leitfähigkeit und ausgeprägte Lichtleitfähigkeit, sind Tellur-Aufdampfmaterialien von zentraler Bedeutung für verschiedene Hightech-Anwendungen. Diese Materialien werden in großem Umfang bei der Dünnschichtabscheidung für verschiedene industrielle, elektronische und energiebezogene Anwendungen eingesetzt. Hier sind einige wichtige Anwendungen:

  1. Photovoltaische Zellen: Cadmiumtellurid (CdTe) ist ein wichtiges tellurverwandtes Material in Dünnschichtsolarzellen. Diese Zellen profitieren von der direkten Bandlücke von CdTe, die eine effiziente Absorption von Sonnenlicht und Umwandlung in Elektrizität ermöglicht. Dies macht die CdTe-Photovoltaik zu einer der führenden Technologien für die kostengünstige Erzeugung von Solarenergie.
  2. Phasenwechsel-Speicher (PCM): Tellur-Legierungen wie Germanium-Antimon-Tellur (GST) sind für die Herstellung von PCM-Bauteilen unerlässlich. Diese Geräte speichern Informationen, indem sie den schnellen Phasenübergang zwischen dem amorphen und kristallinen Zustand der GST-Legierung nutzen. PCM ist eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Flash-Speichern, die Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Ausdauer und Skalierbarkeit bietet.
  3. Thermoelektrische Generatoren: Wismut-Tellurid (Bi2Te3) und seine verwandten Verbindungen gehören zu den effizientesten Materialien für thermoelektrische Generatoren, die Wärme direkt in Strom umwandeln. Diese Generatoren finden Anwendung bei der Stromerzeugung aus Abwärme, tragbaren Stromquellen und dezentralen Stromversorgungssystemen und bieten eine nachhaltige Lösung für die Energiegewinnung.
  4. Infrarot-Detektoren: Die einzigartigen optischen Eigenschaften von Tellur machen es wertvoll für die Herstellung von Infrarotdetektoren und Wärmebildsystemen. Diese Systeme sind in verschiedenen Bereichen von entscheidender Bedeutung, darunter Überwachung, Nachtsicht und medizinische Diagnostik, da sie wichtige Bildgebungsfunktionen bieten.
  5. Optoelektronische Geräte: Aufgrund seiner hervorragenden Lichtleitfähigkeit wird Tellur bei der Herstellung optoelektronischer Bauteile wie Laserdioden und Fotodetektoren verwendet. Diese Bauteile spielen eine entscheidende Rolle in der Telekommunikation, der Datenübertragung und der optischen Datenverarbeitung, da sie die schnelle und effiziente Übertragung von Informationen ermöglichen.
  6. Faseroptik: Tellur-dotierte Gläser werden zur Herstellung von Glasfasern für die Telekommunikation verwendet. Durch den Zusatz von Tellur wird der Brechungsindex des Glases verbessert, wodurch sich die Signalstärke und -qualität über große Entfernungen erhöht. Dies ist für Hochgeschwindigkeits-Internet- und Datenkommunikationsnetze unerlässlich.
  7. Beschichtungen und dünne Schichten: Neben Elektronik- und Energieanwendungen werden mit Tellur-Aufdampfmaterialien auch dünne Schichten für schützende, reflektierende oder leitfähige Beschichtungen in verschiedenen Branchen abgeschieden. Diese Beschichtungen werden auf Glas, Metalle und Polymere aufgebracht, um die Korrosionsbeständigkeit, die Antireflexionseigenschaften oder die elektrische Leitfähigkeit zu verbessern.

Tellur-Verdampfungsmaterialien spielen daher in verschiedenen Technologien eine entscheidende Rolle, indem sie Innovationen und Effizienzsteigerungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Elektronik und Kommunikationssysteme vorantreiben. Ihre fortgesetzte Entwicklung und Anwendung verspricht einen wichtigen Beitrag zu Fortschritten bei nachhaltigen Technologien und elektronischen Hochleistungsgeräten.

Verpackung

Unsere Tellur-Verdampfungsmaterialien sind von außen deutlich gekennzeichnet, um eine effiziente Identifizierung und Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Um jegliche Beschädigung während der Lagerung oder des Transports zu vermeiden, gehen wir mit großer Sorgfalt vor.

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