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氧化铕蒸发材料以 EuO 为目标相,采用高纯铕源经受控氧化与精确成形、高温致密化处理制备,确保材料相组成稳定、杂质含量低,适合电子束蒸发与高真空热蒸发环境。
化学组成:EuO
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 → 成形 → 高温致密化
蒸发特性:相稳定、低杂质挥发,适合高真空条件
高品质 EuO 蒸发材料有助于:
稳定引入 Eu²⁺ 价态,保持目标磁学特性;
提升薄膜致密度与成分均匀性;
降低蒸发过程中的相转变与成分波动;
满足对磁性与光学响应高度敏感的研究需求。
自旋电子学:铁磁半导体、自旋注入与界面研究
磁性薄膜:低温铁磁与模型磁性体系
稀土发光与光学研究:Eu²⁺ 发光相关薄膜
功能氧化物薄膜:磁—电—光耦合材料
科研实验:价态调控、磁性机理与薄膜物性研究
| 参数 | 典型值 / 范围 | 重要性说明 |
|---|---|---|
| 化学组成 | EuO | 决定磁学与光学特性 |
| 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 |
| 结构特征 | 稀土一价氧化物 | 关联 Eu²⁺ 电子结构 |
| 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 | 防止吸湿与氧化态变化 |
| 材料 | 主要优势 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 氧化铕(EuO) | 铁磁性、Eu²⁺ 特性 | 自旋电子学 |
| 氧化铕(Eu₂O₃) | 稳定发光(Eu³⁺) | 可见光发光薄膜 |
| 氧化钆(Gd₂O₃) | 顺磁性强 | 磁性/介电薄膜 |
| 氧化钬(Ho₂O₃) | 磁光特性 | 磁光器件 |
Q1:EuO 与 Eu₂O₃ 有何本质区别?
A:区别在于铕的价态不同。EuO 以 Eu²⁺ 为主,具有铁磁与特殊电学行为;Eu₂O₃ 以 Eu³⁺ 为主,偏向稳定发光应用。
Q2:EuO 适合哪种沉积方式?
A:适用于电子束蒸发与高真空热蒸发,需严格控制工艺条件。
Q3:沉积过程中是否需要控制氧分压?
A:需要。氧分压对 Eu²⁺/Eu³⁺ 价态平衡至关重要。
Q4:EuO 薄膜是否具有磁性?
A:是的,EuO 为低温铁磁材料,常用于自旋相关研究。
Q5:是否适合科研级实验?
A:非常适合,是稀土磁性与自旋电子学研究的经典材料。
Q6: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与成分控制。
Q7:EuO 是否可与其他氧化物形成多层结构?
A:可以,常用于磁性/功能异质结构设计。
Q8:材料如何储存?
A:建议真空密封、干燥保存,避免空气中氧化。
Q9:是否支持定制规格?
A:支持,可根据蒸发源与工艺需求定制。
Q10:是否可提供其他铕基材料?
A:可提供 Eu₂O₃ 及相关稀土氧化物蒸发材料。
所有氧化铕蒸发材料(EuO)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、相组成与蒸发性能稳定。
氧化铕蒸发材料(EuO)凭借其独特的 Eu²⁺ 价态、铁磁特性与多物性耦合潜力,在自旋电子学、磁性薄膜与稀土功能材料研究中占据重要位置。对于需要精确调控价态与磁学行为、探索新型功能薄膜的沉积应用,EuO 是一种专业、可靠且科研价值突出的稀土氧化物蒸发材料选择。
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sales@keyuematerials.com
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