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工程应用中通常以 Dy₂O₃ 为稳定相(行业中常简称为 DyO)。材料采用高纯镝源,经受控氧化、精确成形与高温烧结制备,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。
化学组成:DyO / Dy₂O₃
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
蒸发特性:高温稳定、低杂质挥发
高品质氧化镝蒸发材料可有效:
稳定引入 Dy³⁺ 磁性中心;
提升薄膜磁各向异性与磁响应一致性;
降低蒸发过程中的成分波动与颗粒飞溅;
满足磁性与磁光薄膜对稳定性的严格要求。
磁性与磁光薄膜:重稀土磁性层、磁光效应研究
自旋与磁相关器件:磁各向异性调控层
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:重稀土磁性、能级结构与薄膜物性研究
| 参数 | 典型值 / 范围 | 重要性说明 |
|---|---|---|
| 化学组成 | DyO / Dy₂O₃ | 决定磁学与稀土特性 |
| 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 | ~2340 °C(Dy₂O₃) | 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 |
|---|---|---|
| 氧化镝(Dy₂O₃) | 磁各向异性强 | 磁性/磁光薄膜 |
| 氧化钆(Gd₂O₃) | 顺磁性强 | 磁性与介电层 |
| 氧化钬(Ho₂O₃) | 磁光特性突出 | 磁光器件 |
| 氧化铒(Er₂O₃) | 光学跃迁 | 光子学薄膜 |
Q1:DyO 与 Dy₂O₃ 是否等同?
A:工程与应用中通常以 Dy₂O₃ 为稳定相,DyO 多为行业简化写法。
Q2:氧化镝适合哪种蒸发方式?
A:非常适合电子束蒸发,也可用于高温热蒸发。
Q3:氧化镝薄膜是否具有磁性?
A:具有显著的重稀土磁性特征,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磁学性能稳定。
Q5:是否适合磁光与自旋相关应用?
A:适合,Dy 基薄膜常用于磁各向异性与磁光调控。
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,是重稀土磁性研究的常用材料。
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,可根据蒸发源与工艺需求定制。
Q10:是否可提供其他重稀土氧化物?
A:可提供 Gd₂O₃、Ho₂O₃、Er₂O₃、Tm₂O₃ 等相关材料。
所有氧化镝蒸发材料(DyO)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。
氧化镝蒸发材料(DyO / Dy₂O₃)凭借其突出的重稀土磁各向异性与稳定的高温化学性能,在磁性薄膜、磁光器件及稀土功能材料研究领域中具有重要价值。对于需要精确引入镝元素、强化磁响应并实现稳定沉积的薄膜应用,氧化镝是一种成熟、可靠且科研与工程潜力兼具的蒸发材料选择。
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