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氧化钴蒸发材料以 CoO 为目标相,采用高纯钴源经受控氧化、致密化成形与高温处理制备,确保材料相组成稳定、杂质含量低,适用于电子束蒸发与高真空热蒸发环境。
化学组成:CoO
纯度范围:99.9% – 99.99%(3N–4N)
材料形态:块状、颗粒状、定制尺寸
制造工艺:受控氧化 → 成形 → 高温烧结
蒸发特性:相稳定、低杂质挥发,适合高真空沉积
高品质 CoO 蒸发材料可有效:
稳定引入 Co²⁺,保持磁学与电学特性一致;
提升薄膜致密度与界面质量;
降低蒸发过程中的相转变与成分波动;
满足磁性与功能氧化物薄膜对可靠性的要求。
磁性薄膜与界面工程:反铁磁层、交换偏置结构
氧化物电子学:功能氧化物与异质结研究
能源材料:电化学与储能相关功能层
催化与传感:过渡金属氧化物功能薄膜
科研实验:磁性机理、价态调控与薄膜物性研究
| 参数 | 典型值 / 范围 | 重要性说明 |
|---|---|---|
| 化学组成 | CoO | 决定磁学与电学特性 |
| 纯度 | 99.9% – 99.99% | 降低杂质对薄膜性能影响 |
| 形态 | 块状 / 颗粒 / 定制 | 适配不同蒸发源 |
| 磁学特性 | 反铁磁 | 用于交换偏置与界面研究 |
| 适用工艺 | 电子束蒸发 / 热蒸发 | 功能氧化物常用 |
| 包装方式 | 真空密封 | 防止吸湿与相变化 |
| 材料 | 主要优势 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 氧化钴(CoO) | 反铁磁、Co²⁺ 稳定 | 磁性与界面工程 |
| 氧化钴(Co₃O₄) | 混合价态 | 催化与能源材料 |
| 氧化镍(NiO) | p 型稳定 | 空穴传输与磁性层 |
| 氧化锰(MnO) | 磁性可调 | 磁性与能量材料 |
Q1:CoO 与 Co₃O₄ 有何区别?
A:CoO 以 Co²⁺ 为主、呈反铁磁特性;Co₃O₄ 为混合价态,更多用于催化与能源应用。
Q2:CoO 适合哪种蒸发方式?
A:适用于电子束蒸发与高真空热蒸发。
Q3:沉积过程中需要控制氧分压吗?
A:需要。氧分压对 Co²⁺ 稳定性与薄膜相组成至关重要。
Q4:CoO 薄膜是否具有磁性?
A:具有反铁磁特性,常用于交换偏置结构。
Q5:是否适合科研级实验?
A:非常适合,是磁性与功能氧化物研究的常用材料。
Q6:颗粒尺寸会影响蒸发稳定性吗?
A:会,均匀颗粒有助于稳定蒸发速率与成分控制。
Q7:是否可与其他氧化物形成多层结构?
A:可以,常用于磁性与功能异质结构设计。
Q8:材料如何储存?
A:建议真空密封、干燥保存,避免吸湿与相变化。
Q9:是否支持定制规格?
A:支持,可根据蒸发源与工艺需求定制。
Q10:是否可提供其他钴基氧化物?
A:可提供 Co₃O₄ 等相关蒸发材料。
所有氧化钴蒸发材料(CoO)在出厂前均经过严格质量检测并建立批次追溯体系。产品采用真空密封、防震缓冲及出口级包装,确保运输与储存过程中材料纯度、相组成与蒸发性能稳定。
氧化钴蒸发材料(CoO)凭借其稳定的 Co²⁺ 价态、反铁磁特性与良好的工艺适配性,在磁性薄膜、界面工程及功能氧化物研究中展现出重要价值。对于需要精确调控磁学行为、构建稳定氧化物薄膜结构的沉积应用,CoO 是一种成熟、可靠且科研与工程潜力兼具的蒸发材料选择。
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