ID del producto | Fórmula | Purity | Dimensión | Quantity | Precio en € | Indagación |
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305200ST001 | ZnTe | 99.99% | Ø 25.4 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
305200ST002 | ZnTe | 99.99% | Ø 50.8 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
305200ST003 | ZnTe | 99.99% | Ø 50.8 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
305200ST004 | ZnTe | 99.99% | Ø 76.2 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
305200ST005 | ZnTe | 99.99% | Ø 101.6 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
305200ST006 | ZnTe | 99.99% | Ø 152.4 mm x 3.175 mm | 1 | POR | Inquire |
305200ST007 | ZnTe | 99.99% | Ø 152.4 mm x 6.35 mm | 1 | POR | Inquire |
El objetivo de telururo de zinc (ZnTe) es un objetivo importante de material semiconductor.
Información básica:
Fórmula química: ZnTe, compuesto por dos elementos: zinc (Zn) y telurio (Te).
Aspecto: Suele aparecer como un sólido cristalino de color marrón rojizo.
Densidad: La densidad teórica es de unos 6,34 g/cm³.
Punto de fusión: 1238.5°C.
Estructura cristalina: estructura cúbica de esfalerita, similar a los materiales semiconductores comunes como el sulfuro de zinc, el seleniuro de zinc, etc. Esta estructura cristalina le da al telururo de zinc propiedades eléctricas y ópticas únicas.
Método de preparación:
Método de pulvimetalurgia: el polvo de zinc de alta pureza y el polvo de telurio se mezclan de acuerdo con una cierta proporción, después de la molienda, el secado y otros tratamientos, se sinterizan a alta temperatura y alta presión para obtener un objetivo de teluro de zinc.
Método de fusión al vacío: en un entorno de vacío, el zinc y el telurio se calientan por encima del punto de fusión, de modo que se funden y se mezclan completamente, y luego se enfrían y solidifican para obtener lingotes de teluro de zinc, y luego los lingotes se procesan en objetivos.
Campo de aplicación:
Campo semiconductor: El telururo de zinc es un material semiconductor de banda prohibida ancha con una banda prohibida de aproximadamente 2,26 eV, que tiene una amplia gama de aplicaciones en dispositivos semiconductores.
Campo de células solares: se puede utilizar como material de capa de absorción o material de capa amortiguadora de células solares de película delgada, lo que puede mejorar la eficiencia de conversión fotoeléctrica de las células solares.
Campo óptico: Debido a sus propiedades ópticas especiales, se puede utilizar para preparar recubrimientos ópticos, filtros ópticos, detectores infrarrojos y otros dispositivos ópticos.
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