铒蒸发材料(Er)

铒蒸发材料(Erbium Evaporation Material, Er)是一种在光通信与光电子领域具有关键地位的稀土金属蒸发源。铒元素以其典型的 1.53 μm 发射特性闻名,是光纤放大、集成光子器件及稀土掺杂薄膜中的核心功能元素。同时,铒及其氧化物在介电稳定性、热稳定性与化学可靠性方面表现优异,适用于对膜层一致性与长期稳定性要求较高的薄膜体系。

在真空蒸发与 PVD 工艺中,高纯铒可作为精确可控的稀土源,用于构建高质量光学、介电及功能薄膜。

产品详情(Detailed Description)

铒蒸发材料采用高纯金属铒原料,经真空精炼与惰性气氛加工制备,严格控制氧、水、碳等杂质含量,确保在高真空条件下具备稳定、可重复的蒸发行为。

  • 纯度范围:99.9% – 99.99%(3N–4N)

  • 材料形态:小块、颗粒、定制尺寸

  • 制造工艺:真空精炼 + 惰性气氛处理

  • 表面状态:低氧化、低吸附,适合高真空蒸发

高纯度与致密组织结构可有效:

  • 稳定蒸发通量,提升膜厚与成分控制精度;

  • 减少稀土杂质对光学与电学性能的影响;

  • 改善薄膜致密度与界面一致性;

  • 提高科研与量产工艺的可重复性。

应用领域(Applications)

  • 光通信与集成光子学:Er 掺杂功能薄膜、放大相关结构

  • 光学镀膜:稀土掺杂光学层、功能光学薄膜

  • 稀土氧化物薄膜:Er₂O₃ 反应蒸发或前驱体薄膜

  • 半导体与器件研究:界面工程、功能调控层

  • 科研实验:能级结构、发光机理与稀土材料研究

技术参数(Technical Parameters)

参数 典型值 / 范围 重要性说明
纯度 99.9% – 99.99% 决定光学与电学性能
形态 块状 / 颗粒 / 定制 适配不同蒸发源
单颗粒尺寸 可定制 影响蒸发通量稳定性
熔点 ~1529 °C 适合中高温蒸发
适用工艺 热蒸发 / 电子束蒸发 兼容主流 PVD 系统
包装方式 真空密封 防止氧化与吸附污染

相关材料对比(Comparison with Related Materials)

材料 主要优势 典型应用
铒(Er)蒸发材料 1.53 μm 发光特性 光通信与光学薄膜
铽(Tb) 可见光发光 显示与照明薄膜
铕(Eu) 红色发光 发光与显示薄膜
镥(Lu) 稳定性高 高端光学薄膜

常见问题(FAQ — 聚焦应用)

Q1:铒蒸发材料适合哪种蒸发方式?
A:适用于热蒸发和电子束蒸发,常用于稀土掺杂与光学薄膜制备。

Q2:铒在薄膜中的主要作用是什么?
A:作为发光与能级调控元素,尤其在光通信相关应用中至关重要。

Q3:铒蒸发对真空条件要求高吗?
A:建议在高真空条件下使用,以避免氧化和成分偏移。

Q4:铒薄膜容易氧化吗?
A:相对容易,因此通常在受控环境或反应蒸发中使用。

Q5:是否可用于反应蒸发制备氧化物?
A:可以,常用于 Er₂O₃ 等稀土氧化物薄膜制备。

Q6:颗粒尺寸是否影响蒸发稳定性?
A:会,均匀尺寸有助于稳定蒸发速率和膜厚控制。

Q7:铒薄膜的光学稳定性如何?
A:在合适工艺与封装条件下具有良好长期稳定性。

Q8:是否适合科研级应用?
A:非常适合,是光学与稀土材料研究中的常用元素。

Q9:铒蒸发材料如何储存?
A:建议真空或惰性气氛密封保存,避免暴露空气。

Q10:是否支持定制规格?
A:支持,可根据蒸发设备与工艺需求定制形态与尺寸。

包装与交付(Packaging)

所有铒蒸发材料在出厂前均经过严格质量检测,并建立完整批次追溯体系。产品采用真空密封、防震缓冲及出口级包装,确保在运输与储存过程中保持高纯度与稳定性能。

结论(Conclusion)

铒蒸发材料(Er)凭借其独特的光通信能级特性、良好的化学与热稳定性,在光学薄膜、稀土掺杂及前沿科研领域中占据重要地位。对于追求高一致性、高可靠性的薄膜沉积应用,铒蒸发材料是一种成熟、可靠且高价值的选择。

如需了解更多技术参数或获取报价,请联系:
sales@keyuematerials.com