產品介紹
鐿靶材的優異特性
高純度、低雜質
鐿靶材采用高純稀土鐿冶煉,雜質含量極低,能顯著減少膜層顆粒和針孔,提高鐿靶材濺射薄膜的致密性、均勻性和穩定性,滿足高端鍍膜的嚴苛要求。
高致密度與均勻性
鐿靶材組織細膩,密度高,濺射時穩定性好,膜層厚度更均勻,凸顯鐿靶材的濺射工藝優勢,適配規模化、高精度鍍膜生產需求。
良好的延展性和加工性
鐿靶材的核心原料鐿金屬柔軟、延展性佳,可輕松加工成不同規格和形狀(圓靶、矩形靶、環形靶),滿足多種設備需求,提升鐿靶材的適配性。
優異的化學穩定性
鐿靶材在高真空、高溫濺射條件下不易與工作氣體或基材反應,有助于獲得性能穩定、純凈度高的膜層,延長鐿靶材使用壽命和膜層服役周期。
稀土獨特光電磁特性
鐿靶材中的鐿元素可為薄膜引入特殊光學、電學或磁學特性,使鐿靶材制備的薄膜具備差異化功能,提升終端產品附加值,彰顯鐿靶材的獨特優勢。
鐿靶材的廣泛應用
集成電路與半導體領域
接觸層和阻擋層:在先進的半導體芯片(如邏輯芯片和存儲器)中,當晶體管尺寸縮小到納米級別時,傳統的硅化物接觸已無法滿足低電阻的要求。鐿靶材中的鐿金屬具有較低的功函數,鐿靶材制備的鐿薄膜可以作為N型晶體管的歐姆接觸層,有效降低源極和漏極與溝道之間的接觸電阻,從而提升器件性能和運行速度,鐿靶材成為半導體高端制程的關鍵材料。
有機發光二極管
鐿靶材中的鐿的功函數與OLED有機材料的LUMO能級匹配良好。因此,鐿靶材制備的鐿薄膜常被用作OLED器件的電子注入層或陰極。鐿靶材可以有效地將電子注入到有機發光層中,提高電光轉換效率,降低器件的工作電壓。相比于一些活潑金屬(如鈣),鐿靶材中的鐿在大氣中相對更穩定,有利于延長器件壽命。
太陽能電池
在鈣鈦礦太陽能電池等新型光伏器件中,鐿靶材制備的鐿薄膜同樣可以作為有效的電子傳輸層或電極界面修飾層,幫助提取電子,提升電池的開路電壓和填充因子,最終提高光電轉換效率,助力光伏產業高效發展。
裝飾與功能涂層
金屬鐿本身呈銀白色略帶淡黃光澤。通過濺射鐿靶材,可以在眼鏡框、手表、手機外殼等消費品表面沉積出具有特殊金屬質感和顏色的薄膜,兼具美觀和耐磨耐腐蝕的功能,拓展鐿靶材的應用場景。
技術特性

純度
99.9%-99.99%

相對密度
≥99%
應用場景
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