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氧化钬蒸发材料通常以 Ho₂O₃ 为稳定相(工程中常简写为 HoO),采用高纯钬源经受控氧化、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:HoO / Ho₂O₃
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
高品质氧化钬蒸发材料有助于:
保证稀土钬元素的稳定引入与成分均匀性;
提升薄膜磁光与光学性能的一致性;
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高要求。
磁光与磁性薄膜:磁光效应研究、稀土磁性层
光学功能薄膜:红外调制、特殊折射率薄膜
激光与光子学:稀土掺杂功能层
功能氧化物薄膜:稀土复合氧化物体系
科研实验:稀土电子结构与磁学行为研究
| 参数 | 典型值 / 范围 | 重要性说明 |
|---|---|---|
| 化学组成 | HoO / Ho₂O₃ | 决定稀土光学与磁学特性 |
| 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 | ~2415 °C(Ho₂O₃) | 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 |
|---|---|---|
| 氧化钬(Ho₂O₃) | 磁光特性突出 | 稀土功能薄膜 |
| 氧化铒(Er₂O₃) | 光学跃迁丰富 | 光子学薄膜 |
| 氧化镝(Dy₂O₃) | 强磁各向异性 | 磁性材料 |
| 氧化钇(Y₂O₃) | 结构稳定 | 光学介质层 |
Q1:HoO 与 Ho₂O₃ 是同一种材料吗?
A:工程与应用中通常以 Ho₂O₃ 为稳定相,HoO 多为简化或习惯性标识。
Q2:氧化钬适合哪种蒸发方式?
A:非常适合电子束蒸发,也可在高温条件下进行热蒸发。
Q3:氧化钬薄膜是否具有磁性?
A:具有显著稀土磁性特征,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:是否适合红外或磁光应用?
A:适合,Ho 基薄膜在红外与磁光领域具有研究价值。
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,是稀土磁性与光学研究中的常用材料。
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:是否可提供其他重稀土氧化物?
A:可提供 Dy₂O₃、Er₂O₃、Tm₂O₃、Yb₂O₃ 等相关材料。
所有氧化钬蒸发材料(HoO)在出厂前均经过严格质量检测并建立批次追溯体系。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。
氧化钬蒸发材料(HoO / Ho₂O₃)凭借其独特的稀土电子结构、优异的磁光潜力与良好的高温稳定性,在磁光薄膜、光学功能层及稀土材料科研领域中展现出重要价值。对于需要精准引入重稀土特性、实现光学与磁学功能调控的薄膜沉积应用,氧化钬是一种专业、可靠且科研价值突出的蒸发材料选择。
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