logo
Хорошая цена  онлайн

Подробная информация о продукции

Created with Pixso. Дом Created with Pixso. продукты Created with Pixso.
Материалы для испарения
Created with Pixso. Кристаллический титанат лантана LaTiO3 для напыления и испарения тонких пленок
Подробная информация
Место происхождения:
Китай
Сертификация:
ISO9001、ISO14001、ISO45001、IAFT16949
Индекс преломления:
2.13
Прозрачная полоса:
350-9000 нм
Имя:
Кристалл титаната лантана LaTiO3
Процесс формирования:
Порошковая металлургия, спекание горячим прессованием
Технические характеристики продукта:
Частицы испарения
Области применения:
Производство электронных устройств, Производство оптических устройств. Фотоэлектрическая промышленно
Упаковывая детали:
Вакуумная упаковка, упакованная в футляр для хранения и транспортировки.
Поставка способности:
Стабильные поставки
Выделить:

Кристаллический титанат лантана

,

Титанат лантана LaTiO3

,

Материалы для тонких пленок методом испарения

Характер продукции

Кристаллический титанат лантана (LaTiO3) представляет собой функциональный неорганический оксидный материал с структурой типа перовскита.он получил широкое внимание в области тонких пленочных материаловПомимо превосходной проводимости и диэлектрических свойств, материал обладает исключительной тепловой устойчивостью и химической инертностью.Эти характеристики обеспечивают структурную и функциональную целостность в экстремальных условияхСпуттерные или испаренные пленки LaTiO3 обладают высокой однородностью и структурной плотностью.Эти характеристики эффективно оптимизируют показатели производительности электронных устройств и передовых оптических покрытий, обеспечивая надежную материальную поддержку для высокопроизводительных приложений.

Выдающиеся характеристики кристаллического лантанового титаната

 

Я... Высокая чистота и низкая нечистота

 

Материалы для испарения LaTiO3 обычно имеют чистоту более 99,99%, что обеспечивает отличную консистенцию и надежность пленок в электронных и оптических приложениях.

 

 

Я... Отличные диэлектрические свойства


Его структура перовскита придает материалу высокую диэлектрическую постоянную и низкую диэлектрическую потерю, что делает его подходящим в качестве функционального слоя в конденсаторах и микроэлектронных устройствах.

 

Я... Сильная тепловая устойчивость

 

Он сохраняет относительно стабильную кристаллическую структуру и физические свойства даже в условиях высокой температуры, что делает его подходящим для высокотемпературных процессов или длительной работы устройств.

 

Я... Высокая оптическая производительность


Пленки LaTiO3 обладают хорошей проницаемостью и контролем показателя преломления в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, что делает их подходящими для высокоточных оптических пленок.

 

Я... Хорошая химическая устойчивость

 

Он устойчив к коррозии кислот и щелочей и не легко реагирует с другими материалами, обеспечивая долгосрочную стабильность пленок в сложных условиях.

 

 

Широкое применение кристаллического лантанового титаната

 

Я... Производство электронных устройств

 

Пленки LaTiO3 обычно используются в высокодиэлектрических константных конденсаторах, диэлектрических шлюзах для транзисторов с эффектом поля и т. д.эффективное повышение изоляции и надежности электронных компонентов, способствующие миниатюризации и высокой производительности интегральных схем.

 

 

Я... Производство оптических устройств

 

Его высокий показатель преломления и отличная светопроницаемость делают его подходящим для использования в оптических фильтрах, лазерных устройствах и оптических интерферентных пленках,позволяет эффективно управлять и передавать оптические сигналы.

 

 

Я... Фотоэлектрическая промышленность

 

В структурах солнечных батарей LaTiO3 как функциональная тонкая пленка может улучшить эффективность транспортировки заряда, уменьшить потери энергии и, таким образом, повысить общую эффективность фотоэлектрического преобразования ячейки.

 

 

Я... Датчики и хранение энергии

 

Благодаря своим стабильным электрическим и оптическим свойствам, пленки LaTiO3 обычно используются в газовых датчиках, оптоэлектронных датчиках и электрохимических устройствах для хранения энергии.расширение перспектив его применения в области интеллектуального зондирования и чистой энергии.