铥蒸发材料(Tm)

铥(Thulium,Tm)是一种典型的重稀土金属元素,具有独特的能级结构、稳定的红外发光特性以及良好的磁学与光学性能。在真空蒸发与物理气相沉积(PVD)工艺中,铥蒸发材料被广泛应用于 红外光学薄膜、激光与光电子器件、稀土掺杂功能薄膜以及前沿材料科研领域

作为蒸发材料,铥在高真空或超高真空环境下能够实现可控、稳定的蒸发行为,适用于电子束蒸发(E-beam)、热蒸发以及分子束外延(MBE)等工艺,是制备稀土功能薄膜的重要基础材料之一。

产品详情(Detailed Description)

苏州科跃材料科技有限公司可提供高纯度、高一致性的铥蒸发材料,适配多种真空蒸发设备与科研级薄膜制备需求。

● 可提供形式

  • 纯度:99.9%(3N)– 99.99%(4N)

  • 材料形态

    • 颗粒(Pellets / Granules)

    • 块状(Pieces / Chunks)

    • 小锭(Mini Ingots)

    • 定制形态(匹配蒸发舟、坩埚或 MBE 蒸发源)

  • 典型尺寸:1–3 mm、3–6 mm(支持定制)

  • 加工工艺:真空熔炼、惰性气氛切割

  • 表面状态:金属态(轻微表面氧化属稀土材料正常现象)

  • 包装方式:真空密封或惰性气体(Ar)保护

● 材料特性

  • 稀土能级结构清晰,适合红外发光应用

  • 蒸发速率稳定,膜厚可控性好

  • 易与氧、氟、氮形成铥基功能化合物薄膜

  • 与多种基底和膜系具有良好兼容性

  • 适合精密光学与科研级薄膜制备


应用领域(Applications)

铥(Tm)蒸发材料主要应用于以下领域:

1. 红外光学与激光薄膜(IR & Laser Films)

用于红外发光层、激光增益介质及相关功能薄膜研究。

2. 光电子与光通信材料

作为稀土掺杂元素,用于调控光学跃迁与能级结构。

3. 稀土掺杂与多层薄膜结构

与氧化物、氟化物、氮化物等材料共蒸发,构建复合功能薄膜。

4. 磁学与光学功能薄膜

用于研究稀土元素对磁学、光学性能的调控作用。

5. 材料科学与前沿科研

用于稀土金属物性、薄膜生长机理及能带工程研究。


技术参数(Technical Parameters)

参数 典型范围 说明
纯度 3N–4N 高纯度降低杂质与非辐射跃迁
形态 颗粒 / 块状 / 定制 适配不同蒸发源
粒径 1–6 mm 有利于稳定蒸发
蒸发方式 热蒸发 / 电子束蒸发 / MBE 工艺兼容性强
包装 真空 / 惰性气体 防止进一步氧化

相关材料对比(Comparison with Related Materials)

材料 主要特点 典型应用
Tm 红外发光、能级结构稳定 红外薄膜、激光
Er 1.55 μm 发光 光通信
Yb 能量传递效率高 激光与光学薄膜
Tb 磁光效应显著 磁光薄膜

常见问题(FAQ)

问题 答案
铥蒸发材料适合哪种蒸发方式? 适合电子束蒸发、热蒸发及 MBE。
铥是否容易氧化? 是,稀土金属特性,需真空或惰性气体保存。
是否可提供小颗粒规格? 可以,支持 1–3 mm 颗粒。
是否适合红外光学应用? 非常适合,Tm 是典型红外稀土元素。
是否支持定制形态? 支持,根据蒸发源结构定制。
是否可提供成分检测报告? 可按需提供 ICP 等检测文件。

包装与交付(Packaging)

  • 真空密封或惰性气体封装

  • 防震缓冲包装

  • 独立批次标签,便于追溯

  • 出口级纸箱或木箱

  • 适合科研小批量与工业稳定供货


结论(Conclusion)

铥蒸发材料(Tm)凭借其稳定的红外发光特性、清晰的稀土能级结构以及良好的蒸发可控性,在红外光学、激光器件、光电子材料及前沿科研中具有重要价值。苏州科跃材料科技有限公司可提供高纯度、多形态、可定制的铥蒸发材料,为高端薄膜制备与科研应用提供可靠材料支持。

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