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氧化锡蒸发材料采用高纯锡源,通过受控氧化与固相合成工艺制备,并经致密化处理以满足高真空蒸发需求。生产过程中严格控制氧含量,确保 Sn²⁺ 主导的化学计量与稳定蒸发行为。
化学组成:SnO(氧化亚锡)
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 + 高温烧结
表面状态:致密、低吸附,适合高真空蒸发
高质量 SnO 蒸发材料有助于:
实现低价态锡氧化物薄膜沉积;
提高薄膜成分与相结构的可控性;
改善 p 型氧化物薄膜的重复性;
为后续退火或反应沉积提供稳定前驱体。
氧化物半导体薄膜:p 型 SnO 功能薄膜
透明导电与电子器件:SnO / SnO₂ 转化体系
气体传感器:氧化锡基敏感层
光电子与显示技术:功能氧化物层
科研实验:氧化态调控、载流子行为研究
| 参数 | 典型值 / 范围 | 重要性说明 |
|---|---|---|
| 化学组成 | SnO | 决定载流子类型 |
| 纯度 | 99.9% – 99.99% | 降低杂质影响 |
| 形态 | 块状 / 颗粒 / 定制 | 适配不同蒸发源 |
| 熔点 | ~1080 °C | 适合中高温蒸发 |
| 适用工艺 | 电子束蒸发 / 热蒸发 | 需控制氧分压 |
| 包装方式 | 真空密封 | 防止氧化态变化 |
| 材料 | 主要优势 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 氧化锡(SnO) | p 型特性 | 氧化物电子学 |
| 二氧化锡(SnO₂) | n 型、稳定 | TCO 与传感器 |
| 氧化锌(ZnO) | 工艺成熟 | 透明电子 |
| 氧化铟锡(ITO) | 低电阻 | 显示与触控 |
Q1:SnO 蒸发材料适合哪种蒸发方式?
A:适用于电子束蒸发与受控热蒸发,需严格控制氧分压。
Q2:SnO 与 SnO₂ 的主要区别是什么?
A:SnO 为 p 型氧化物,SnO₂ 为 n 型氧化物,电子结构不同。
Q3:SnO 薄膜是否稳定?
A:在合适工艺与封装条件下具有良好稳定性,也可转化为 SnO₂。
Q4:SnO 是否可作为 SnO₂ 前驱体?
A:可以,通过反应沉积或退火可获得 SnO₂ 薄膜。
Q5:沉积过程中氧气重要吗?
A:非常重要,氧分压决定薄膜最终氧化态。
Q6:是否适合科研级应用?
A:非常适合,是 p 型氧化物研究的重要材料。
Q7: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。
Q8:材料如何储存?
A:建议真空密封保存,避免氧化态变化。
Q9:是否支持定制规格?
A:支持,可按蒸发设备需求定制。
Q10:是否可提供 SnO₂ 或复合锡氧化物?
A:可提供 SnO₂ 及多种锡基氧化物蒸发材料。
所有氧化锡蒸发材料(SnO)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,确保运输与储存过程中材料化学计量稳定、性能可靠。
氧化锡蒸发材料(SnO)凭借其独特的低价态氧化物特性与 p 型半导体潜力,在氧化物电子学、传感器及前沿科研领域中具有不可替代的研究与应用价值。对于需要氧化态精细调控、载流子类型设计与功能薄膜探索的沉积应用,SnO 是一种专业性强、可拓展性高的氧化物蒸发材料选择。
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