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上海研倍新材料 专业生产化合?strong arial="" font-size:="" style="color: rgb(51, 51, 51);">粉末二硅匕span style="font-family: 宋体; text-align: justify; text-wrap-mode: wrap;">铑/span>稀圞strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑;">硄/strong>化物粉末
1、产品信?nbsp;
产品名称 |
货号 | 纯度 |
CAS叶/span> |
外观 |
二硅化铒 | RDB-FM-ErSi2 | 可定刵/span> |
12020-28-9 |
粉末 |
2、产品规栻/span>
1、样品测试包装客户指定(?kg/袋装(/span>
2、样品产品包装(1kg/袋装(/span>
3、常规产品包装(1kg/2kg/5kg/10kg(/span>
备注:内:充惰性气 外:铝箔袋真空。可根据客户要求指定包装、/span>
3、产品概?/span>
产品名称:二硅化铒(Erbium disilicide(/span>
英文名:erbium disilicide
分子式:ErSi₁/span>
密度?.260 g/cm³
分子量:223.43
CAS号:12020-28-9
颜色:黑灰色
形貌:不规则
规格?.8-10um(D50(/span>
特点:良好的导电?/span>
4、产品用逓/span>
光电子与光纤通信
近红外发光器仵/span>:二硅化铒可作为硅基发光材料,用于集成光路或光通信芯片,特别是?.5 μm通信波段的光电转换器件中具有潜力、/span>
掺铒光纤放大器(EDFA):铒离子(Er³⁺)是光纤通信中掺铒光纤放大器的核心材料,而二硅化铒可通过纳米结构或复合材料形式,在硅基光子学中发挥作用、/span>
磁性材料与自旋电子?/span>
磁存储技术:利用铒的强磁各向异性和硅化物的有序结构,二硅化铒可用于高密度磁记录介质或自旋电子器件,如磁阻存储器、/span>
磁制冷材料:某些铒基化合物在低温下展现磁热效应,二硅化铒可作为新型磁制冷工质的研究对象、/span>
半导体与微电孏/span>
集成电路中的低电阻接触层或肖特基势垒层:类似其他稀土硅化物(如ErSi₂),二硅化铒可用作集成电路中的低电阻接触层或肖特基势垒层,提升器件高频性能、/span>
高温半导体:由于其高熔点和稳定性,二硅化铒适用于高温电子器件或功率半导体、/span>
核工业与辐射防护
中子吸收材料:铒的中子俘获截面较大,二硅化铒可用于核反应堆控制棒或中子屏蔽组件,但其辐照稳定性需进一步验证、/span>
催化与能源转匕/span>
催化反应:铒的催化活性可使二硅化铒用于甲烷重整、水分解制氢等反应,但需实验验证其活性位点与稳定性、/span>
热电材料:具备高电导率和低热导率,二硅化铒可用于废热发电装置、/span>
量子技?/span>
量子比特载体:铒离子的特殊能级结构(长寿命相干态)可通过二硅化铒与硅基量子器件的集成+/span>用于固态量子计算平台、/span>
高温结构材料
极端环境涂层:二硅化铒的高温抗氧化性可用于航空发动机叶片涂层或核聚变装置内壁保护层,需结合增韧材料解决脆性问题、/span>
5、存储条仵/span>
遵照规定使用和储存则不会分解。密闭于阴凉干燥环境中、/span>
暂无数据
高熵合金(High entropy alloys,HEAs)是?种或4种以上元素以等摩尔比或近似等摩尔比组成的具有简单晶体结构的合金。与传统合金不同,高熵合金没有主体元素,倾向于形成简单固溶体结构+/p>
铜作为电子与电力领域的核心材料,以其优异的导电与导热性能占据不可替代地位,但其力学性能薄弱、易氧化腐蚀的固有缺陷,极大限制了在高端装备中的应用。石墨烯作为单层碳原子二维晶体,具备 200 倍的强度?/p>
航空航天精密零件、生物医疗、高性能电子产品…这些尖端制造的背后,都离不开一类核心材料—高纯度、高球形度的金属粉末。当传统雾化技术难以满足日益严苛的性能需求,一场金属粉体制备技术的革新浪潮正悄然兴起。传