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碲化铌蒸发材料(Niobium Telluride Evaporation Material,NbTe)是一种由铌(Nb)与碲(Te)组成的过渡金属硫族化合物蒸发材料(TMD 类),主要用于真空热蒸发与电子束蒸发(E-beam Evaporation)等 PVD 薄膜沉积工艺。NbTe 及其相关相(如 NbTe₂)因其层状晶体结构、显著的电子关联效应以及在低维物理与量子材料研究中的研究价值,在凝聚态物理与功能薄膜领域逐渐受到关注。
在需要薄膜具备稳定化学计量、层状低维结构特征以及可研究电输运与相变行为的科研应用场景中,碲化铌是一类研究导向明确、物性潜力突出的蒸发材料选择。
碲化铌蒸发材料通常采用高纯铌与高纯碲为原料,通过真空合成或受控反应工艺制备形成稳定的 Nb–Te 化合物相(如 NbTe、NbTe₂ 等),并在制备、加工与包装过程中严格控制氧、碳及金属杂质含量,以满足高质量薄膜沉积与物性研究需求。
纯度等级:99.9%(3N)–99.99%(4N),适用于科研与前沿功能薄膜
材料体系:Nb–Te(过渡金属硫族化合物,可指定化学计量与相结构)
结构特征:层状晶体结构,适合二维与各向异性研究
物性特点:电子关联效应明显,可能呈现各向异性输运与相变行为
成膜一致性:化合物蒸发有助于保持化学计量稳定,降低多元素偏析风险
供货形态:颗粒、块状或定制形态,兼容电子束坩埚、钼舟及钨舟
通过合理控制蒸发功率、沉积速率与基底温度,可获得结晶质量稳定、物性可重复的 NbTe 薄膜。
碲化铌蒸发材料主要用于前沿物性与功能薄膜研究领域,包括:
二维与层状材料研究:NbTe 系过渡金属硫族化合物薄膜
电子关联与输运研究:各向异性电输运与低维物理
相变与结构演化研究:温度或应变诱导相变探索
异质结构与多层薄膜:与石墨烯、绝缘层等构建异质结
科研与实验室应用:Nb–Te 体系能带结构、界面与缺陷研究
| 参数 | 典型值 / 范围 | 重要性说明 |
|---|---|---|
| 材料体系 | Nb–Te(TMD 类) | 决定电子结构与低维特性 |
| 纯度 | 99.9% – 99.99% | 影响缺陷密度与相稳定性 |
| 晶体结构 | 层状结构(如 NbTe₂) | 各向异性与低维来源 |
| 形态 | 颗粒 / 块状 | 适配不同蒸发源 |
| 蒸发方式 | 热蒸发 / 电子束蒸发 | 兼容主流 PVD 系统 |
| 材料 | 主要优势 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 碲化铌蒸发材料(NbTe) | 层状结构、电子关联效应 | 低维与输运研究 |
| 碲化钽(TaTe) | 相变与关联效应 | 电子相变研究 |
| 碲化钼(MoTe₂) | 拓扑/相变特性 | 二维材料 |
| 二硫化铌(NbS₂) | 超导相关研究 | 量子物性探索 |
Q1:NbTe 蒸发材料适合哪种沉积方式?
A:适用于热蒸发和电子束蒸发,电子束蒸发更有利于高熔点组分的稳定控制。
Q2:NbTe 的主要研究价值是什么?
A:其层状结构、电子关联效应及低维电输运行为。
Q3:是否主要用于科研用途?
A:是的,目前主要面向基础研究与前沿探索。
Q4:是否可以定制化学计量或相结构?
A:可以,可提供 NbTe、NbTe₂ 或指定 Nb/Te 比例。
Q5:膜层附着力如何?
A:在 Si、SiO₂、蓝宝石等常见基底上具有良好附着性能。
Q6:是否适合二维材料研究?
A:非常适合,属于典型的层状 TMD 材料体系。
Q7:是否可用于多层或异质结构?
A:可以,常与二维材料或绝缘层组合使用。
Q8:科研中常见研究方向有哪些?
A:低维输运、电子关联效应、相变行为与界面工程研究。
所有碲化铌蒸发材料在出厂前均经过成分与外观检测,并贴附唯一可追溯标签。产品采用真空密封、防潮、防震缓冲与出口级包装方案,确保在运输与储存过程中保持材料纯度、结构完整性及化学稳定性。
碲化铌蒸发材料(NbTe)凭借其层状过渡金属硫族化合物结构、显著的电子关联效应以及在低维物理研究中的广阔潜力,在凝聚态物理与功能薄膜研究领域展现出重要科研价值。对于聚焦二维材料、电输运行为及新型量子态探索的真空蒸发应用,NbTe 是一类研究指向清晰、物性潜力突出的高端蒸发材料选择。
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