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RDB-BC-Gd2O3品牌
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上海研倍新材料 專業生產定制 各類靶材 合金靶材
1、產品信息
貨號 | 厚度 | 純度(%) | 形貌 | 顏色 |
RDB-BC-Gd2O3 | 可定制 | 99.9 | 靶材 | 白色 |
2、產品規格
定制
3、產品概述
氧化釓 (Gd2O3) 靶材是一種用于物理氣相沉積 (PVD) 或化學氣相沉積 (CVD) 過程的材料,主要用于制備氧化釓薄膜。氧化釓薄膜在磁性、光學、電子器件等領域具有廣泛的應用。
在磁性領域,氧化釓薄膜可用于磁記錄材料、磁傳感器等。在光學領域,氧化釓薄膜可用于制備光學涂層,如抗反射涂層、光學濾波器等。在電子器件領域,氧化釓薄膜可用于制備磁存儲器件、磁傳感器、磁電子器件等。
4、產品用途
材料科學領域:氧化釓用于制備磁性材料、光學玻璃、半導體、陶瓷和催化劑。它具有高折射率和光學透明性,適用于光學鏡片和高溫陶瓷的制作。此外,氧化釓還作為催化劑和穩定劑,用于制備耐高溫的陶瓷和合金。
光電子領域:氧化釓用于制備紅色熒光粉、陶瓷電容器、穩態線性激光器等光電子器件和元器件。它也被用于LED、LCD等顯示器件的生產。
環境和工業應用:氧化釓作為吸附劑、光催化劑和污泥處理劑,用于環境保護。它還用作中子過濾器和核反應堆控制材料,確保核反應安全。
其他應用:包括作為中間體、工業原材料,用于制造器械中的增感熒光材料、核反應堆控制材料、金屬釓的制取原料、制磁泡材料和光學棱鏡添加劑等。
超導材料:氧化釓也被研究用于高溫超導材料的制備,以提高超導性能和穩定性。
3D打印技術:氧化釓的增材制造研究取得進展,實現了復雜結構氧化釓陶瓷材料的3D打印,這表明氧化釓在核物理和核醫學等相關領域具有潛在的應用場景。
超級電容器:氧化釓被用于制備摻雜的碳納米纖維骨架,用于超級電容器應用,展現出良好的比電容和比能量。
電化學傳感器:氧化釓納米空心球修飾的電極及其制備方法和電化學傳感器及應用也在研究之中,顯示出其在電化學傳感器領域的應用潛力。
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