{"id":1018122,"date":"2024-06-17T15:05:22","date_gmt":"2024-06-17T07:05:22","guid":{"rendered":"https:\/\/vimaterial.de\/product\/oxido-de-zinc-dopado-con-ga\/"},"modified":"2025-03-25T10:58:05","modified_gmt":"2025-03-25T02:58:05","slug":"oxido-de-zinc-dopado-con-ga","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/vimaterial.de\/es\/product\/oxido-de-zinc-dopado-con-ga\/","title":{"rendered":"\u00d3xido de zinc (dopado con Ga)"},"content":{"rendered":"<p>Los gr\u00e1nulos de \u00f3xido de zinc (dopados con Ga) son part\u00edculas de \u00f3xido de zinc dopadas con galio con propiedades fisicoqu\u00edmicas \u00fanicas, que tienen importantes aplicaciones en dispositivos semiconductores y optoelectr\u00f3nicos.<\/p>\n<p>Los gr\u00e1nulos de \u00f3xido de zinc (dopados con Ga) de VIMATERIAL est\u00e1n hechos de \u00f3xido de zinc dopado con un 5% de galio. En comparaci\u00f3n con los gr\u00e1nulos de \u00f3xido de zinc, los gr\u00e1nulos de \u00f3xido de zinc dopados con un 5% de galio tienen mejores propiedades el\u00e9ctricas, propiedades \u00f3pticas, estabilidad de la estructura cristalina, etc., lo que los hace m\u00e1s adecuados para su uso en dispositivos electr\u00f3nicos y optoelectr\u00f3nicos de alto rendimiento.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Propiedades f\u00edsicas<\/span><\/h2>\n<p>F\u00f3rmula molecular: ZnO-5wt%Ga<\/p>\n<p>Aspecto: generalmente polvo blanco<\/p>\n<p>Densidad: alrededor de 5,6 g\/cm\u00b3<\/p>\n<p>Punto de fusi\u00f3n: por encima de 1900 \u00b0C<\/p>\n<p>Punto de ebullici\u00f3n: alrededor de 2300 \u00b0C-2400 \u00b0C<\/p>\n<p>Estructura cristalina: La estructura de wurtzita del \u00f3xido de zinc se mantiene, pero el dopaje del galio provocar\u00e1 cambios en la constante de la red, afectando as\u00ed a las propiedades del cristal.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Aplicaciones<\/span><\/h2>\n<p>Electr\u00f3nica: Debido a la combinaci\u00f3n de buena conductividad el\u00e9ctrica y transparencia \u00f3ptica, el galio se puede utilizar para preparar electrodos conductores transparentes para dispositivos optoelectr\u00f3nicos para mejorar el rendimiento y la visualizaci\u00f3n del dispositivo. Las propiedades el\u00e9ctricas \u00fanicas los hacen adecuados para su uso como materiales de canal o electrodo en transistores, lo que puede mejorar la movilidad del portador y el rendimiento de conmutaci\u00f3n y reducir el consumo de energ\u00eda.<\/p>\n<p>Campo \u00f3ptico: Puede absorber los rayos ultravioleta y ser utilizado en cosm\u00e9ticos de protecci\u00f3n solar, pl\u00e1sticos, pinturas, etc. para prevenir el da\u00f1o de los rayos UV y dar a los productos propiedades antienvejecimiento. Puede generar pares electr\u00f3n-cavidad bajo la luz y tiene una fuerte capacidad redox, que se puede utilizar para la degradaci\u00f3n fotocatal\u00edtica de contaminantes y la descomposici\u00f3n del agua para producir hidr\u00f3geno.<\/p>\n<p>Campo de energ\u00eda: como aditivo del material del \u00e1nodo, puede mejorar el rendimiento de carga y descarga, la estabilidad del ciclo y la seguridad de las bater\u00edas, y mejorar el rendimiento electroqu\u00edmico. Las buenas propiedades fotoel\u00e9ctricas se pueden utilizar como materiales de foto\u00e1nodo o capa de transporte de electrones para mejorar la eficiencia de conversi\u00f3n fotoel\u00e9ctrica.<\/p>\n<p>Cer\u00e1mica: agregado a los materiales cer\u00e1micos, puede mejorar las propiedades de sinterizaci\u00f3n, mec\u00e1nicas y el\u00e9ctricas, reducir la temperatura de sinterizaci\u00f3n, aumentar la densidad y la dureza.<\/p>\n<p>Sensores: Sensibles a ciertos gases, las propiedades el\u00e9ctricas cambian cuando se exponen a gases espec\u00edficos, en base a los cuales se pueden preparar sensores para detectar gases nocivos o biomol\u00e9culas. Sobre la base de una buena biocompatibilidad y propiedades superficiales, se pueden construir biosensores para realizar una detecci\u00f3n r\u00e1pida y sensible de biomol\u00e9culas.<\/p>\n<p>Campo antimicrobiano: tiene propiedades antimicrobianas, y el efecto antimicrobiano puede mejorarse despu\u00e9s del dopaje con galio, que se puede utilizar para preparar pl\u00e1sticos antimicrobianos, recubrimientos, fibras, etc. para inhibir el crecimiento y la reproducci\u00f3n de bacterias.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Control de calidad<\/span><\/h2>\n<p>Cada lote de productos ha sido inspeccionado y acompa\u00f1ado de un informe de inspecci\u00f3n, tambi\u00e9n apoyamos la inspecci\u00f3n de terceros. Cada lote de productos va acompa\u00f1ado de muestras, y apoyamos a los clientes para que vuelvan a inspeccionar.<\/p>\n<h2><span style=\"font-size: 14pt;\">Embalaje y almacenamiento<\/span><\/h2>\n<p>Botellas de vac\u00edo de doble capa, la unidad de capacidad general es de 50 g o botellas de 1 kg, las grandes cantidades tambi\u00e9n pueden ser tambores o cajas de 25 kg, una variedad de m\u00e9todos de envasado que puede elegir libremente.<br \/>\nLos gr\u00e1nulos de \u00f3xido de zinc (5% Ga dopados) deben almacenarse en un ambiente seco, fresco y bien ventilado, evitando la humedad, lejos de fuentes de ignici\u00f3n y agentes oxidantes fuertes, y deben mantenerse sellados para evitar que absorban impurezas en el aire y afecten su rendimiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los gr\u00e1nulos de \u00f3xido de zinc (dopados con Ga) son part\u00edculas de \u00f3xido de zinc dopadas con galio con propiedades fisicoqu\u00edmicas \u00fanicas, que tienen importantes aplicaciones en dispositivos semiconductores y optoelectr\u00f3nicos.<\/p>\n<p>Los gr\u00e1nulos de \u00f3xido de zinc (dopados con Ga) de VIMATERIAL est\u00e1n hechos de \u00f3xido de zinc dopado con un 5% de galio. 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