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硒化锌粉(Zinc Selenide Powder, ZnSe)是一种重要的 Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体材料,具有优异的 红外透过性、光学均匀性与化学稳定性。
该粉体在 0.5–20 μm 波段范围内具有高透光率,是制造 红外光学元件、CO₂ 激光窗口、光学薄膜及红外传感器 的关键原料。
苏州科跃材料科技有限公司提供高纯度(99.99%–99.999%)的硒化锌粉,颗粒均匀、杂质含量低,广泛应用于 光电器件、光学镀膜、化合物半导体与科研实验。
科跃材料的硒化锌粉采用 真空合成法 或 化学气相反应法(CVD) 制备。粉末颗粒细腻、分布均匀、纯度高,且在空气中具有良好的化学稳定性。
🔹 高纯度: 99.99%(4N)至 99.999%(5N)
🔹 粒径范围: 1–50 μm(可定制纳米级粉体)
🔹 晶型: 立方晶(Cubic)或六方晶(Hexagonal),可根据用途提供
🔹 颜色: 橙黄色至浅棕色粉末
🔹 热稳定性高: 熔点约 1525°C,可在真空与惰性气体环境中长期使用
在薄膜制备中,ZnSe 粉可用于蒸发或烧结制靶,适配 真空蒸发、磁控溅射、热压烧结、化学气相沉积(CVD) 等工艺。
🌈 红外光学元件:红外窗口、透镜、棱镜、光学窗片
🔦 激光光学系统:CO₂ 激光窗口片与聚焦透镜
⚡ 光电半导体:ZnSe 是 II-VI 族宽带隙半导体,可用于发光二极管(LED)、光电探测器
🧪 薄膜沉积:ZnSe 蒸发料或靶材用于制备高透过率光学膜层
🔬 科研实验:用于红外材料研究、化合物晶体生长与能带结构分析
| 参数 | 典型值 / 范围 | 重要性说明 |
|---|---|---|
| 化学式 | ZnSe | Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体 |
| 纯度 | 99.99% – 99.999% | 杂质少,透光率高 |
| 平均粒径 | 1–50 μm(可定制) | 粉末细度影响烧结致密性 |
| 晶型 | 立方晶 / 六方晶 | 不同晶型适配不同制备工艺 |
| 熔点 | 1525°C | 适合高温真空制程 |
| 密度 | 5.27 g/cm³ | 决定光学件体密度与稳定性 |
| 透光范围 | 0.5 – 20 μm | 涵盖可见光至远红外 |
| 折射率 | ~2.4(10.6 μm) | 用于高折射率红外光学元件 |
| 制备工艺 | 真空合成 / CVD / 热压烧结 | 决定粉体纯度与晶相 |
| 材料 | 主要优势 | 典型应用 |
|---|---|---|
| ZnSe(硒化锌) | 高红外透过率,机械性能优 | CO₂ 激光窗口、红外光学件 |
| ZnS(硫化锌) | 成本低、可见光透过性更好 | 红外滤光片、窗口片 |
| GaAs(砷化镓) | 导电性好,半导体用途广 | 红外探测与发射器 |
| ZnO(氧化锌) | 宽带隙半导体 | 透明导电膜、压电器件 |
| 问题 | 答案 |
|---|---|
| 硒化锌粉主要用于哪些应用? | 用于红外窗口、CO₂ 激光器透镜、红外传感器及光学镀膜材料。 |
| ZnSe 与 ZnS 的区别是什么? | ZnSe 适合红外波段(至 20 μm),ZnS 在可见光和近红外性能更好。 |
| 是否可用于蒸发或溅射工艺? | 可以,常用于真空蒸发与磁控溅射薄膜制备。 |
| 粉体是否易氧化? | 在空气中稳定,但高温下应在惰性气氛中使用。 |
| ZnSe 的折射率是多少? | 大约为 2.4(10.6 μm 波长)。 |
| 可否定制纳米级 ZnSe 粉? | 可提供 100 nm – 1 μm 粒径的纳米粉。 |
| 可否提供用于靶材烧结的粉末? | 是的,提供专用烧结级粉体。 |
| 有哪些包装规格? | 100 g、500 g、1 kg 或定制规格真空封装。 |
| 是否符合 RoHS / REACH? | 产品符合欧盟环保标准,可附检测报告。 |
| 适合哪种镀膜系统? | 适配电子束蒸发、热蒸发、磁控溅射系统。 |
所有硒化锌粉均经 ICP-OES 杂质检测、XRD 晶相分析 与 粒径分布测试。
采用 真空密封、惰性气体保护包装,外层为防震泡沫与出口级铝箔袋,确保运输与储存安全。
硒化锌粉凭借其优异的红外光学性能与化学稳定性,是 红外光学、光电器件与薄膜制备 领域不可替代的关键材料。
苏州科跃材料科技有限公司可提供多种纯度与粒度的 ZnSe 粉体,适配科研、工业与红外光学制造需求。
📩 如需了解更多技术参数或获取报价,请联系:sales@keyuematerials.com
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