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氧化锰铁(MnFeO)是一类重要的过渡金属复合氧化物靶材,结合了锰(Mn)和铁(Fe)在氧化物体系中的电学、磁学与催化特性。Mn–Fe–O 体系常表现出电阻可调性、磁性响应、优异的电催化活性以及可控的氧化还原行为,因此 MnFeO 靶材广泛应用于磁性薄膜、催化薄膜、气敏/温敏传感器、电极薄膜以及先进氧化物电子材料研究。
MnFeO 在溅射沉积中能够形成均匀、致密且结构稳定的薄膜,适合科研实验室、新材料开发机构及功能性薄膜研究使用。
苏州科跃材料科技有限公司采用精细粉体处理、CIP 等静压成型和高温烧结工艺,确保 MnFeO 靶材具有高致密度、均匀结构及长期溅射的稳定性能。
典型规格参数:
纯度: 99.9%(3N)
尺寸: Φ25–300 mm;可定制矩形靶
厚度: 3–6 mm
密度: ≥ 90–95% 理论密度
制造工艺: CIP 等静压 + 高温固相烧结
可选工艺: HIP 热等静压(进一步增密)
外观: 深灰至黑灰陶瓷质感
背板选项: Cu / Ti / Mo 背板 + Indium Bonding(增强散热与抗裂能力)
成分均匀性高 —— 确保溅射膜层的化学比稳定
高致密度材料结构 —— 减少孔隙,提高成膜一致性
磁学与电学特性可调控 —— 适用于多类功能膜
耐热性强、不易崩边 —— 适合高功率 RF/DC 溅射
表面平整光滑 —— 获得更均匀的薄膜厚度与更少缺陷
MnFeO 溅射靶材广泛用于多种功能薄膜研究,包括:
铁氧体薄膜(Ferrite Films)
磁性材料与自旋电子学(Spintronics)
气敏、温敏传感器薄膜
催化膜(如氧化还原、OER/ORR 研究)
电极薄膜与电化学功能层
抗腐蚀或功能表面涂层
能量材料研究(如储能机制探索)
多层复合结构薄膜(Multilayers/Superlattices)
通过调节氧分压、溅射功率及热处理条件,Mn–Fe–O 体系的电学、磁学与催化性能可被广泛调控,是当前材料研究的重要体系之一。
| 参数 | 典型值 / 范围 | 重要性说明 |
|---|---|---|
| 纯度 | 99.9%(3N) | 提升薄膜纯净度和稳定性 |
| 尺寸 | Φ25–300 mm | 兼容主流溅射腔体 |
| 厚度 | 3–6 mm | 影响靶寿命与沉积速率 |
| 密度 | ≥ 90–95% TD | 决定薄膜致密度与膜层质量 |
| 制备工艺 | CIP + 烧结 / HIP | 提升靶材强度与抗裂性 |
| 背板结合 | Cu / Ti / Mo + 铟焊 | 提高散热与热冲击稳定性 |
| 适配工艺 | DC / RF | 科研及小批量生产均适用 |
| 材料 | 特性 | 典型应用 |
|---|---|---|
| MnFeO | 电阻可调、磁性可控、催化活性强 | 传感器、磁性薄膜、催化膜 |
| Fe₃O₄ / Fe₂O₃ | 铁氧体材料 | 磁记录、催化、功能涂层 |
| MnO₂ / Mn₃O₄ | 强催化与电化学性能 | 电催化、电极材料 |
| NiFeO | 更高导电性与磁性可调 | 电极膜、磁性功能膜 |
| 问题 | 回答 |
|---|---|
| MnFeO 更适合 RF 还是 DC 溅射? | 两者皆可,RF 更利于均匀成膜。 |
| 薄膜是否具有磁性? | 是,Mn–Fe–O 薄膜可呈现磁性行为,随氧分压和温度调控。 |
| 成膜化学计量比易偏移吗? | 使用高致密度靶材并控制氧分压可显著改善稳定性。 |
| 可以用于电催化研究吗? | 可以,Mn–Fe–O 在 OER/ORR 等反应中表现突出。 |
| 是否需要背板? | 大尺寸靶材建议配备 Cu/Ti 背板以增强散热及抗热应力能力。 |
| 是否适合多层结构? | 是,常用于铁氧体/钙钛矿/尖晶石结构的复合膜研究。 |
| 储存方式? | 常温干燥,避免机械冲击与潮湿。 |
所有 MnFeO 靶材都会经过严格检验,并采用以下方式包装:
真空密封袋
防静电袋
防震泡沫包裹
出口级纸箱或木箱
并附唯一批次编号,确保全程可追踪与运输安全。
氧化锰铁(MnFeO)是一种兼具磁性、电学及催化性能的多功能过渡金属氧化物靶材,在磁性材料、传感器、电极薄膜和功能涂层等领域具有广泛应用。苏州科跃材料科技有限公司可提供高纯度、高致密度并支持各种规格定制的 MnFeO 溅射靶材,是科研机构与材料研发团队的可靠合作伙伴。
如需报价或进一步技术资料,请联系:
📧 sales@keyuematerials.com
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苏州科跃材料科技有限公司是一家专注于高纯材料、薄膜沉积靶材、特种合金及磁性材料研发与生产的高新技术企业。我们提供从高纯金属(3N~6N)、溅射靶材、蒸发材料到特种合金、磁性组件及定制加工的一站式材料解决方案,服务于半导体、新能源、航空航天、科研院所等领域。
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