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氧化镧镍蒸发材料(Lanthanum Nickel Oxide Evaporation Material,LaNiO / LaNiO₃ 体系)是一种典型钙钛矿结构导电氧化物蒸发材料,兼具金属性导电行为与优异的热、化学稳定性,在透明导电电极、氧化物电子学、界面工程及前沿科研中具有重要应用价值。
LaNiO₃ 薄膜在室温下呈金属性,电阻率低、温度稳定性好,常被用作氧化物器件的导电缓冲层、电极层或种子层,以提升多层结构的整体可靠性与一致性。
在真空蒸发与 PVD 工艺中,高纯 LaNiO 蒸发材料可实现成分与结构可控的薄膜沉积,是复杂氧化物薄膜体系中的关键功能材料之一。
氧化镧镍蒸发材料采用高纯镧源与镍源,通过精确化学计量控制、固相合成与高温烧结工艺制备,确保材料致密、相组成稳定,适用于高真空与高能束流沉积环境。
典型化学组成:LaNiO / LaNiO₃(按应用需求提供)
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:固相合成 → 高温烧结 → 成形
表面状态:致密、低吸附,适合高真空蒸发
高质量 LaNiO 蒸发材料有助于:
保证 La/Ni 比例稳定,减少成分偏析;
获得低电阻率与均匀导电薄膜;
改善与铁电、介电或磁性氧化物的界面匹配;
提升多层氧化物器件的重复性与可靠性。
氧化物电子学:导电缓冲层、电极层、种子层
铁电与介电器件:PZT、BST、HfO₂ 等薄膜电极
透明与功能导电薄膜:氧化物导电层
异质结与多层结构:界面工程与结构过渡层
科研实验:强关联电子体系与钙钛矿氧化物研究
| 参数 | 典型值 / 范围 | 重要性说明 |
|---|---|---|
| 化学组成 | LaNiO / LaNiO₃ | 决定导电与结构特性 |
| 纯度 | 99.9% – 99.99% | 降低杂质对电输运影响 |
| 形态 | 块状 / 颗粒 / 定制 | 适配不同蒸发源 |
| 结构类型 | 钙钛矿型 | 有利于电学稳定性 |
| 适用工艺 | 电子束蒸发 / 高温热蒸发 | 复杂氧化物常用 |
| 包装方式 | 真空密封 | 防止吸湿与污染 |
| 材料 | 主要优势 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 氧化镧镍(LaNiO₃) | 金属性导电、结构稳定 | 氧化物电极 |
| 氧化锶钌(SrRuO₃) | 导电性好 | 铁电电极 |
| ITO | 工艺成熟 | 透明导电膜 |
| 氧化镧锰(LaMnO₃) | 功能可调 | 磁电氧化物 |
Q1:LaNiO 蒸发材料适合哪种沉积方式?
A:适用于电子束蒸发与高温热蒸发,常用于复杂氧化物薄膜制备。
Q2:LaNiO 与 LaNiO₃ 是否等同?
A:工程与应用中通常指稳定相 LaNiO₃,LaNiO 多为简化标识。
Q3:LaNiO₃ 薄膜是否导电?
A:是的,室温下呈金属性,是常用氧化物导电电极材料。
Q4:沉积过程中需要控制氧分压吗?
A:需要,氧分压对薄膜相结构与导电性能有重要影响。
Q5:LaNiO₃ 是否适合铁电薄膜电极?
A:非常适合,具有良好的晶格匹配与界面稳定性。
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:是否适合科研级实验?
A:非常适合,是钙钛矿氧化物与强关联体系研究的常用材料。
Q8:材料如何储存?
A:建议真空密封、干燥保存,避免吸湿与污染。
Q9: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。
Q10:是否可提供其他 La 基导电氧化物?
A:可提供 LaCoO₃、LaFeO₃、LaMnO₃ 等相关材料。
所有氧化镧镍蒸发材料(LaNiO)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、防震缓冲与出口级包装,确保运输与储存过程中材料成分、纯度与蒸发性能稳定。
氧化镧镍蒸发材料(LaNiO / LaNiO₃)凭借其稳定的钙钛矿结构、优异的金属性导电行为以及良好的界面兼容性,在氧化物电子学、铁电器件与多层功能薄膜领域中具有不可替代的价值。对于追求低电阻、高一致性与长期可靠性的薄膜沉积应用,LaNiO 是一种专业、成熟且工程与科研价值兼具的功能蒸发材料选择。
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