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氧化钆蒸发材料通常以 Gd₂O₃ 为稳定相(工程中常简写为 GdO),采用高纯钆源经受控氧化、精确成形与高温烧结工艺制备,确保材料致密、杂质含量低,适用于电子束蒸发与高真空热蒸发环境。
典型化学组成:GdO / Gd₂O₃
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:高纯粉体 → 受控氧化 → 成形 → 高温烧结
表面状态:致密、低挥发杂质,适合高真空蒸发
高质量氧化钆蒸发材料有助于:
稳定引入钆元素,确保薄膜成分均匀;
提升薄膜磁学与介电性能的一致性;
降低蒸发过程中的成分波动与颗粒飞溅;
满足科研级与功能器件对稀土薄膜的严格要求。
磁性与磁光薄膜:顺磁材料、磁光效应研究
高介电薄膜:栅介质、介电层与界面工程
功能氧化物薄膜:稀土复合氧化物体系
能源与电子材料:磁—电耦合与功能层研究
科研实验:稀土磁性、介电与结构—性能关系研究
| 参数 | 典型值 / 范围 | 重要性说明 |
|---|---|---|
| 化学组成 | GdO / Gd₂O₃ | 决定磁学与介电特性 |
| 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 |
| 熔点 | ~2330 °C(Gd₂O₃) | 适合高温蒸发 |
| 适用工艺 | 电子束蒸发 / 热蒸发 | 稀土氧化物常用 |
| 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 |
|---|---|---|
| 氧化钆(Gd₂O₃) | 顺磁性强、介电性能好 | 磁性与介电薄膜 |
| 氧化钇(Y₂O₃) | 光学稳定性好 | 光学介质层 |
| 氧化铕(Eu₂O₃) | 发光特性 | 光致发光薄膜 |
| 氧化钬(Ho₂O₃) | 磁各向异性明显 | 磁光材料 |
Q1:GdO 与 Gd₂O₃ 是同一种材料吗?
A:工程与应用中通常以 Gd₂O₃ 为稳定相,GdO 多为简化或习惯性标识。
Q2:氧化钆适合哪种蒸发方式?
A:非常适合电子束蒸发,也可在高温条件下进行热蒸发。
Q3:氧化钆薄膜是否具有磁性?
A:具有显著顺磁特性,常用于磁性与磁光研究。
Q4:沉积过程中需要控制氧分压吗?
A:建议控制氧分压,以保证薄膜化学计量与性能稳定。
Q5:是否适合高介电应用?
A:适合,Gd₂O₃ 常用于高-k 介电层与界面工程。
Q6:颗粒尺寸会影响蒸发稳定性吗?
A:会,均匀颗粒有助于获得稳定蒸发速率。
Q7:是否适合科研级实验?
A:非常适合,是稀土磁性与介电研究中的常用材料。
Q8:材料如何储存?
A:建议真空密封、干燥保存,避免吸湿。
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:是否可提供其他稀土氧化物?
A:可提供 Y₂O₃、Eu₂O₃、Dy₂O₃、Ho₂O₃ 等相关材料。
所有氧化钆蒸发材料(GdO)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纯度、成分与蒸发性能稳定。
氧化钆蒸发材料(GdO / Gd₂O₃)凭借其突出的顺磁特性、良好的介电性能以及优异的高温稳定性,在磁性薄膜、高介电器件及稀土功能材料研究领域中具有重要价值。对于需要精确引入稀土钆特性、实现磁学或介电性能调控的薄膜沉积应用,氧化钆是一种成熟、可靠且科研与工程潜力兼具的蒸发材料选择。
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