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碲化铌靶材(NbTe)是一类重要的过渡金属碲化物材料,用于制备具备优异电学、光学及拓扑特性的薄膜。NbTe 及其衍生相(如 NbTe₂、Nb₂Te₃)在二维材料研究、红外探测器、场效应晶体管(FET)以及新型量子材料开发中具有重要地位。
由于 Nb–Te 体系结构可调、层状特征明显且具备潜在拓扑半金属行为,NbTe 靶材已成为先进材料研发实验室的常用溅射材料。
● 纯度: 99.9% – 99.999%
● 尺寸范围: Ø25–300 mm,可定制
● 厚度: 2–6 mm(支持定制)
● 相态可选: NbTe、NbTe₂、Nb₂Te₃ 等
● 致密度: ≥95% 理论密度
● 制造工艺:
真空热压烧结(Vacuum Hot Pressing)
冷等静压(CIP)
热等静压(HIP)
● 表面处理: 倒角、精密磨削、超声清洗
● 背板结构: Cu / Ti / In bonding,可提升散热与机械稳定性
高致密 NbTe 靶材在溅射中能保持良好的均匀性,减少粉化与颗粒喷射,可获得晶相可控且表面平整的薄膜。
● 二维材料(2D Materials)
NbTe₂ 薄膜可用于研究层状材料的能带结构、载流子迁移率与拓扑特性。
● 红外光电探测器(IR Detectors)
NbTe 薄膜具有良好的红外吸收能力,是中红外敏感材料的潜在选择。
● 场效应晶体管(TFT / FET)
Nb–Te 体系的高迁移率特性适用于新型沟道材料。
● 量子材料研究(Quantum Materials)
包括电阻切换效应、拓扑相转变、电子相关行为研究。
● 多层异质结薄膜(Heterostructures)
可作为堆叠结构中的功能层,用于能带调控与界面工程。
| 参数 | 数值范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 纯度 | 3N–5N | 高纯度减少薄膜缺陷 |
| 直径 | Ø25–300 mm | 兼容 DC/RF 磁控溅射系统 |
| 厚度 | 2–6 mm | 可根据沉积速率要求调整 |
| 致密度 | ≥95% | 高致密度提升薄膜均匀性 |
| 相态 | NbTe / NbTe₂ / Nb₂Te₃ | 针对不同研究需求选择 |
| 背板选项 | Cu / Ti / In Bonding | 改善热管理,防止靶材翘曲 |
| 材料 | 优势 | 主要应用 |
|---|---|---|
| NbTe | 层状结构、红外响应优 | 光电探测、拓扑材料 |
| NbTe₂ | 二维材料特性突出 | FET、量子材料 |
| MoTe₂ | 可调带隙,透光性好 | 光电与晶体管 |
| WTe₂ | 拓扑半金属行为强 | 新型逻辑器件研究 |
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| NbTe 靶材适合 RF 还是 DC? | 一般推荐 RF,以减少化合物分离现象。 |
| 是否需要背板? | 建议使用 Cu/Ti 背板以增强散热与机械强度。 |
| NbTe 靶材是否易碎? | 属于脆性碲化物材料,但高致密靶材稳定性更好。 |
| 可否提供小试样? | 可提供 1″ 以下小尺寸靶材供科研试验使用。 |
| 薄膜如何获得层状结构? | 溅射后通过退火可促使 NbTe₂ 形成层状晶体。 |
| 会氧化吗? | 稍有敏感,建议真空密封储存。 |
| 可否用于柔性电子? | 可,通过优化沉积温度与应力控制实现稳定薄膜。 |
| 是否支持多相比例定制? | 可以根据科研需求调配比。 |
● 单片真空独立包装
● 防静电袋 + 防震泡棉保护
● 出口级木箱运输
● 每片附带检测报告与批次追踪编码
碲化铌靶材(NbTe)凭借其层状结构、电学特性以及前沿材料潜力,尤其适合用于二维材料、红外光电和量子器件研究。我们提供高纯度、多相态、可定制结构的 NbTe 靶材,适用于从实验室研发到批量生产的多种应用场景。
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