Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы Лабораторные материалы Aluminum Boride (AlB2) Sputtering Target / Powder / Wire / Block / Granule
Категории
Категории
Мишень для распыления борида алюминия (AlB2) / порошок / проволока / блок / гранула

Лабораторные материалы

Мишень для распыления борида алюминия (AlB2) / порошок / проволока / блок / гранула

Артикул : LM-AlB2

Цена может варьироваться в зависимости от specs and customizations


Химическая формула
AlB2
Чистота
2Н5
Форма
диски / проволока / блок / порошок / пластины / мишени-колонны / ступенчатые мишени / на заказ
ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь On-time Dispatch Guarantee.

Мы поставляем материалы на основе борида алюминия (AlB2) для лабораторного использования по разумным ценам с учетом ваших уникальных требований. Наш опыт заключается в производстве материалов из борида алюминия (AlB2) различной чистоты, формы и размера.

Наш ассортимент включает мишени для распыления (круглые, квадратные, трубчатые, нерегулярные), материалы для покрытий, цилиндры, конусы, частицы, фольгу, порошки, порошки для 3D-печати, нанопорошки, катанку, слитки и блоки различных размеров и спецификаций.

Подробности

Мишень для распыления борида алюминия (AlB2)
Мишень для распыления борида алюминия (AlB2)

О бориде алюминия (AlB2)

Борид алюминия (диборид алюминия) представляет собой тугоплавкий материал с проводимостью, подобной металлу, и доступен в большинстве объемов, включая формы высокой чистоты, субмикронные и нанопорошки. Бориды устойчивы к неокисляющим кислотам, но разлагаются в сильных окислителях и щелочах. Они используются в полупроводниках, сверхпроводниках, диамагнетиках, парамагнетиках, ферромагнетиках, антиферромагнетиках, лопатках турбин и ракетных соплах.

Недавние исследования показали, что бориды обладают сверхпроводимостью и сверхнесжимаемостью. Мы предлагаем множество стандартных сортов, в том числе Mil Spec (армейский класс); ACS, реактивная и техническая чистота; Пищевой, сельскохозяйственный и фармацевтический класс; Оптический класс, USP и EP/BP (Европейская фармакопея/Британская фармакопея) и соответствуют применимым стандартам тестирования ASTM.

Мы предоставляем типовую и индивидуальную упаковку, а также дополнительные технические данные и данные по безопасности (MSDS).

Контроль качества ингредиентов

Анализ состава сырья
Благодаря использованию такого оборудования, как ICP и GDMS, содержание металлических примесей обнаруживается и анализируется, чтобы убедиться, что оно соответствует стандарту чистоты;

Неметаллические примеси обнаруживаются с помощью такого оборудования, как анализаторы углерода и серы, анализаторы азота и кислорода.
Металлографический дефектоскопический анализ
Исследуемый материал проверяется дефектоскопным оборудованием на отсутствие дефектов и усадочных отверстий внутри изделия;

С помощью металлографических испытаний анализируется внутренняя структура зерна целевого материала, чтобы убедиться, что зерна мелкие и плотные.
Проверка внешнего вида и размеров
Размеры изделий измеряются с помощью микрометров и прецизионных штангенциркулей для обеспечения соответствия чертежам;

Чистота поверхности и чистота продукта измеряются с помощью измерителя чистоты поверхности.

Стандартные размеры мишеней для распыления

Процесс подготовки
горячее изостатическое прессование, вакуумная плавка и др.
Форма мишени для распыления
плоская мишень для напыления, многодуговая мишень для напыления, ступенчатая мишень для напыления, мишень для напыления специальной формы
Размер круглой мишени для распыления
Диаметр: 25,4 мм/50 мм/50,8 мм/60 мм/76,2 мм/80 мм/100 мм/101,6 мм/152,4 мм
Толщина: 3 мм/4 мм/5 мм/6 мм/6,35 мм
Размер можно настроить.
Размер квадратной мишени для распыления
50×50×3 мм / 100×100×4 мм / 300×300×5 мм, размер можно настроить

Доступные металлические формы

Детали металлических форм

Мы производим почти все металлы, перечисленные в таблице Менделеева, в широком диапазоне форм и чистоты, а также стандартных размеров и размеров. Мы также можем производить продукцию на заказ в соответствии с конкретными требованиями заказчика, такими как размер, форма, площадь поверхности, состав и многое другое. В следующем списке представлены образцы форм, которые мы предлагаем, но он не является исчерпывающим. Если вам нужны лабораторные расходные материалы, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую, чтобы запросить расценки.

  • Плоские/плоские формы: доска, пленка, фольга, микрофольга, микролист, бумага, пластина, лента, лист, полоса, лента, вафля
  • Готовые формы: аноды, шары, полосы, стержни, лодки, болты, брикеты, катоды, круги, катушки, тигли, кристаллы, кубы, чашки, цилиндры, диски, электроды, волокна, нити, фланцы, сетки, линзы, оправки, гайки , Детали, Призмы, Шайбы, Кольца, Стержни, Формы, Щиты, Втулки, Пружины, Квадраты, Напыляемые мишени, Палочки, Трубки, Шайбы, Окна, Проволоки
  • Микроразмеры: шарики, биты, капсулы, чипсы, монеты, пыль, хлопья, зерна, гранулы, микропорошок, иглы, частицы, галька, гранулы, булавки, таблетки, порошок, стружка, дробь, слизняки, сферы, таблетки
  • Макроразмеры: заготовки, куски, обрезки, фрагменты, слитки, глыбы, самородки, куски, высечки, камни, обрезки, сегменты, токарные станки
  • Пористые и полупористые: ткань, пена, марля, соты, сетка, губка, шерсть.
  • Наномасштаб: наночастицы, нанопорошки, нанофольга, нанотрубки, наностержни, нанопризмы
  • Другие: Концентрат, Чернила, Паста, Осадок, Остаток, Образцы, Образцы

KinTek специализируется на производстве материалов высокой и сверхвысокой чистоты с диапазоном чистоты 99,999 % (5N), 99,9999 % (6N), 99,99995 % (6N5), а в некоторых случаях до 99,99999 % (7N). ). Наши материалы доступны в определенных классах, включая сорта UP/UHP, полупроводниковые, электронные, напыляемые, оптоволоконные и MBE. Наши высокочистые металлы, оксиды и соединения специально созданы для удовлетворения строгих требований высокотехнологичных приложений и идеально подходят для использования в качестве легирующих примесей и исходных материалов для осаждения тонких пленок, выращивания кристаллов полупроводников и синтеза наноматериалов. Эти материалы находят применение в передовой микроэлектронике, солнечных элементах, топливных элементах, оптических материалах и других передовых приложениях.

Упаковка

Мы используем вакуумную упаковку для наших материалов высокой чистоты, и каждый материал имеет особую упаковку, адаптированную к его уникальным характеристикам. Например, наша мишень для распыления Hf имеет внешнюю маркировку и маркировку для облегчения эффективной идентификации и контроля качества. Мы уделяем большое внимание предотвращению любых повреждений, которые могут возникнуть во время хранения или транспортировки.

FAQ

Что такое физическое осаждение из паровой фазы (PVD)?

Физическое осаждение из паровой фазы (PVD) — это метод осаждения тонких пленок путем испарения твердого материала в вакууме и последующего осаждения его на подложку. Покрытия PVD отличаются высокой прочностью, устойчивостью к царапинам и коррозии, что делает их идеальными для различных применений, от солнечных элементов до полупроводников. PVD также создает тонкие пленки, способные выдерживать высокие температуры. Однако PVD может быть дорогостоящим, и стоимость варьируется в зависимости от используемого метода. Например, испарение является дешевым методом PVD, а ионно-лучевое распыление довольно дорого. С другой стороны, магнетронное распыление более дорогое, но более масштабируемое.

Что такое мишень для распыления?

Мишень для распыления — это материал, используемый в процессе напыления, при котором материал мишени разбивается на мельчайшие частицы, образующие аэрозоль и покрывающие подложку, например кремниевую пластину. Мишени для распыления обычно представляют собой металлические элементы или сплавы, хотя доступны некоторые керамические мишени. Они бывают разных размеров и форм, при этом некоторые производители создают сегментированные мишени для более крупного распылительного оборудования. Мишени для распыления имеют широкий спектр применений в таких областях, как микроэлектроника, тонкопленочные солнечные элементы, оптоэлектроника и декоративные покрытия, благодаря их способности наносить тонкие пленки с высокой точностью и однородностью.

Что такое материалы высокой чистоты?

Материалы высокой чистоты относятся к веществам, не содержащим примесей и обладающим высоким уровнем химической однородности. Эти материалы необходимы в различных отраслях промышленности, особенно в области современной электроники, где примеси могут существенно влиять на работу устройств. Материалы высокой чистоты получают различными методами, включая химическую очистку, осаждение из паровой фазы и зонную очистку. Например, при получении монокристаллического алмаза электронного класса для достижения желаемого уровня чистоты и однородности необходимы исходный газ высокой чистоты и эффективная вакуумная система.

Что такое магнетронное распыление?

Магнетронное напыление — это метод нанесения покрытия на основе плазмы, используемый для получения очень плотных пленок с превосходной адгезией, что делает его универсальным методом создания покрытий на материалах с высокой температурой плавления, которые не могут испаряться. Этот метод создает магнитно-удерживаемую плазму вблизи поверхности мишени, где положительно заряженные энергичные ионы сталкиваются с отрицательно заряженным материалом мишени, вызывая выброс или «распыление» атомов. Эти выброшенные атомы затем осаждаются на подложку или пластину для создания желаемого покрытия.

Как изготавливаются мишени для распыления?

Мишени для распыления изготавливаются с использованием различных производственных процессов в зависимости от свойств материала мишени и области его применения. К ним относятся вакуумная плавка и прокатка, горячее прессование, специальный процесс спекания под прессом, вакуумное горячее прессование и методы ковки. Большинство материалов мишеней для распыления могут быть изготовлены в широком диапазоне форм и размеров, причем наиболее распространенными являются круглые или прямоугольные формы. Мишени обычно изготавливают из металлических элементов или сплавов, но можно использовать и керамические мишени. Также доступны составные мишени для распыления, изготовленные из различных соединений, включая оксиды, нитриды, бориды, сульфиды, селениды, теллуриды, карбиды, кристаллические и композитные смеси.

Почему магнетронное распыление?

Магнетронное напыление предпочтительнее из-за его способности достигать высокой точности толщины пленки и плотности покрытий, превосходя методы испарения. Этот метод особенно подходит для создания металлических или изоляционных покрытий с особыми оптическими или электрическими свойствами. Кроме того, системы магнетронного распыления могут быть оснащены несколькими источниками магнетронов.

Для чего используется мишень для распыления?

Мишени для распыления используются в процессе, называемом распылением, для осаждения тонких пленок материала на подложку с использованием ионов для бомбардировки мишени. Эти мишени имеют широкий спектр применения в различных областях, включая микроэлектронику, тонкопленочные солнечные элементы, оптоэлектронику и декоративные покрытия. Они позволяют наносить тонкие пленки материалов на различные подложки с высокой точностью и однородностью, что делает их идеальным инструментом для производства прецизионных изделий. Мишени для распыления бывают разных форм и размеров и могут быть адаптированы для удовлетворения конкретных требований приложения.

Какие материалы используются для нанесения тонких пленок?

Для осаждения тонких пленок в качестве материалов обычно используются металлы, оксиды и соединения, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и недостатки. Металлы предпочтительнее из-за их долговечности и простоты нанесения, но они относительно дороги. Оксиды очень прочны, могут выдерживать высокие температуры и могут осаждаться при низких температурах, но могут быть хрупкими и сложными в работе. Соединения обладают прочностью и долговечностью, их можно наносить при низких температурах и придавать им особые свойства.

Выбор материала для тонкопленочного покрытия зависит от требований применения. Металлы идеально подходят для тепло- и электропроводности, а оксиды эффективны для защиты. Соединения могут быть адаптированы для удовлетворения конкретных потребностей. В конечном счете, лучший материал для конкретного проекта будет зависеть от конкретных потребностей приложения.

Что такое распыляющие мишени для электроники?

Мишени для распыления в электронике представляют собой тонкие диски или листы материалов, таких как алюминий, медь и титан, которые используются для нанесения тонких пленок на кремниевые пластины для создания электронных устройств, таких как транзисторы, диоды и интегральные схемы. Эти мишени используются в процессе, называемом распылением, при котором атомы материала мишени физически выбрасываются с поверхности и осаждаются на подложку путем бомбардировки мишени ионами. Напыляемые мишени для электроники имеют важное значение в производстве микроэлектроники и обычно требуют высокой точности и однородности для обеспечения качества устройств.

Каковы методы достижения оптимального осаждения тонкой пленки?

Для получения тонких пленок с желаемыми свойствами необходимы высококачественные мишени для распыления и материалы для испарения. На качество этих материалов могут влиять различные факторы, такие как чистота, размер зерна и состояние поверхности.

Чистота мишеней для распыления или материалов для испарения играет решающую роль, поскольку примеси могут вызывать дефекты в полученной тонкой пленке. Размер зерна также влияет на качество тонкой пленки, при этом более крупные зерна приводят к ухудшению свойств пленки. Кроме того, состояние поверхности имеет решающее значение, так как шероховатая поверхность может привести к дефектам пленки.

Для достижения высочайшего качества мишеней для распыления и материалов для испарения крайне важно выбирать материалы, которые обладают высокой чистотой, малым размером зерна и гладкой поверхностью.

Использование тонкопленочного осаждения

Тонкие пленки на основе оксида цинка

Тонкие пленки ZnO находят применение в нескольких отраслях, таких как термическая, оптическая, магнитная и электрическая, но в основном они используются в покрытиях и полупроводниковых устройствах.

Тонкопленочные резисторы

Тонкопленочные резисторы имеют решающее значение для современных технологий и используются в радиоприемниках, печатных платах, компьютерах, радиочастотных устройствах, мониторах, беспроводных маршрутизаторах, модулях Bluetooth и приемниках сотовых телефонов.

Магнитные тонкие пленки

Тонкие магнитные пленки используются в электронике, хранении данных, радиочастотной идентификации, микроволновых устройствах, дисплеях, печатных платах и оптоэлектронике в качестве ключевых компонентов.

Оптические тонкие пленки

Оптические покрытия и оптоэлектроника являются стандартными областями применения тонких оптических пленок. Молекулярно-лучевая эпитаксия может производить оптоэлектронные тонкопленочные устройства (полупроводники), в которых эпитаксиальные пленки наносятся на подложку по одному атому за раз.

Полимерные тонкие пленки

Тонкие полимерные пленки используются в микросхемах памяти, солнечных элементах и электронных устройствах. Методы химического осаждения (CVD) обеспечивают точный контроль полимерных пленочных покрытий, включая соответствие и толщину покрытия.

Тонкопленочные батареи

Тонкопленочные батареи питают электронные устройства, такие как имплантируемые медицинские устройства, а литий-ионные батареи значительно продвинулись вперед благодаря использованию тонких пленок.

Тонкопленочные покрытия

Тонкопленочные покрытия улучшают химические и механические характеристики целевых материалов в различных отраслях промышленности и технологических областях. Некоторыми распространенными примерами являются антибликовые покрытия, анти-ультрафиолетовое или анти-инфракрасное покрытие, покрытие против царапин и поляризация линзы.

Тонкопленочные солнечные элементы

Тонкопленочные солнечные элементы необходимы для солнечной энергетики, позволяя производить относительно дешевую и чистую электроэнергию. Фотоэлектрические системы и тепловая энергия являются двумя основными применимыми технологиями.

Каково время жизни мишени для распыления?

Срок службы мишени для распыления зависит от таких факторов, как состав материала, чистота и конкретное применение, для которого она используется. Как правило, мишени могут длиться от нескольких сотен до нескольких тысяч часов распыления, но это может сильно варьироваться в зависимости от конкретных условий каждого запуска. Надлежащее обращение и техническое обслуживание также могут продлить срок службы мишени. Кроме того, использование вращающихся мишеней для распыления может увеличить время работы и снизить вероятность появления дефектов, что делает их более экономичным вариантом для крупносерийных процессов.

Факторы и параметры, влияющие на осаждение тонких пленок

Скорость осаждения:

Скорость производства пленки, обычно измеряемая по толщине, деленной на время, имеет решающее значение для выбора технологии, подходящей для конкретного применения. Умеренные скорости осаждения достаточны для тонких пленок, в то время как для толстых необходимы высокие скорости осаждения. Важно найти баланс между скоростью и точным контролем толщины пленки.

Единообразие:

Однородность пленки по подложке известна как однородность, которая обычно относится к толщине пленки, но также может относиться к другим свойствам, таким как показатель преломления. Важно иметь хорошее представление о приложении, чтобы избежать недостаточного или чрезмерного определения единообразия.

Возможность заполнения:

Способность заполнения или ступенчатое покрытие относится к тому, насколько хорошо процесс осаждения охватывает топографию подложки. Используемый метод осаждения (например, CVD, PVD, IBD или ALD) оказывает значительное влияние на покрытие и заполнение ступеней.

Характеристики фильма:

Характеристики пленки зависят от требований приложения, которые можно разделить на фотонные, оптические, электронные, механические или химические. Большинство фильмов должны соответствовать требованиям более чем в одной категории.

Температура процесса:

На характеристики пленки существенно влияет температура процесса, которая может быть ограничена областью применения.

Повреждать:

Каждая технология осаждения может повредить материал, на который наносится осаждение, при этом более мелкие элементы более подвержены повреждению процесса. Загрязнение, УФ-излучение и ионная бомбардировка входят в число потенциальных источников повреждений. Крайне важно понимать ограничения материалов и инструментов.

Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

4.8

out of

5

KINTEK's Aluminum Boride (AlB2) materials are of exceptional quality, ensuring precise thin film deposition. The rotating target design enables faster deposition and greater surface coverage.

Alejandra Garcia

4.7

out of

5

I'm consistently impressed with KINTEK's Aluminum Boride (AlB2) materials. Their custom design target requests accommodate our unique needs, resulting in tailored solutions that enhance our research outcomes.

Muhammad Ali

4.9

out of

5

The Aluminum Boride (AlB2) materials from KINTEK have proven to be highly durable, withstanding the rigors of our demanding experimental conditions. Their resilience ensures consistent performance over extended periods.

Isabella Rodriguez

4.6

out of

5

KINTEK's Aluminum Boride (AlB2) materials are remarkably versatile, enabling a wide range of applications in our laboratory. Their adaptability has facilitated groundbreaking research and innovative discoveries.

Oliver Chen

4.8

out of

5

The Aluminum Boride (AlB2) materials from KINTEK are a game-changer in our lab. Their exceptional purity and well-defined properties have significantly enhanced the accuracy and reliability of our experimental results.

Aisha Khan

4.7

out of

5

KINTEK's Aluminum Boride (AlB2) materials have revolutionized our research capabilities. Their advanced technological features have enabled us to explore new avenues of scientific inquiry and achieve groundbreaking results.

Lucas Martinez

4.9

out of

5

The Aluminum Boride (AlB2) materials from KINTEK are an invaluable asset to our laboratory. Their consistent quality and exceptional performance have contributed significantly to our research success.

Sophia Patel

4.6

out of

5

KINTEK's Aluminum Boride (AlB2) materials have exceeded our expectations. Their customizable options and tailored solutions have empowered us to optimize our research processes and achieve remarkable outcomes.

Jackson Kim

4.8

out of

5

The Aluminum Boride (AlB2) materials from KINTEK are a testament to their commitment to innovation. Their cutting-edge technology has opened up new possibilities for our research, enabling us to delve deeper into complex scientific mysteries.

Amelia White

4.7

out of

5

KINTEK's Aluminum Boride (AlB2) materials have been instrumental in our groundbreaking research. Their reliability and consistency have allowed us to replicate experiments with precision, leading to significant scientific advancements.

Liam Brown

4.9

out of

5

The Aluminum Boride (AlB2) materials from KINTEK are a true marvel of scientific engineering. Their exceptional properties have enabled us to achieve unprecedented levels of accuracy and efficiency in our research endeavors.

Isabella Garcia

4.6

out of

5

KINTEK's Aluminum Boride (AlB2) materials have transformed our laboratory into a hub of innovation. Their versatility and adaptability have empowered us to tackle complex challenges and uncover hidden truths in the world of science.

Alexander Johnson

4.8

out of

5

The Aluminum Boride (AlB2) materials from KINTEK are a testament to their dedication to scientific excellence. Their unwavering commitment to quality has been instrumental in our groundbreaking discoveries.

Olivia Jones

4.7

out of

5

KINTEK's Aluminum Boride (AlB2) materials have been a game-changer for our research. Their exceptional performance and reliability have enabled us to push the boundaries of scientific knowledge and make significant contributions to our field.

Ethan Garcia

4.9

out of

5

The Aluminum Boride (AlB2) materials from KINTEK are a true asset to our laboratory. Their consistent quality and exceptional properties have been instrumental in our successful research outcomes and groundbreaking discoveries.

Harper Martinez

4.6

out of

5

KINTEK's Aluminum Boride (AlB2) materials have revolutionized the way we conduct research. Their innovative features and tailored solutions have empowered us to explore new avenues of scientific inquiry and achieve remarkable breakthroughs.

Isabella White

4.8

out of

5

The Aluminum Boride (AlB2) materials from KINTEK are a testament to their commitment to scientific advancement. Their cutting-edge technology has enabled us to unlock new possibilities in our research and make significant contributions to the scientific community.

Liam Brown

4.7

out of

5

KINTEK's Aluminum Boride (AlB2) materials have been a game-changer for our laboratory. Their exceptional quality and reliability have enabled us to achieve groundbreaking results and make significant contributions to our field of study.

Isabella Garcia

4.9

out of

5

The Aluminum Boride (AlB2) materials from KINTEK are a true testament to their dedication to scientific excellence. Their unwavering commitment to innovation has been instrumental in our groundbreaking discoveries and has pushed the boundaries of scientific knowledge.

Alexander Johnson

PDF of LM-AlB2

Скачать

Каталог Лабораторные Материалы

Скачать

Каталог Мишени Для Распыления

Скачать

Каталог Материалы Высокой Чистоты

Скачать

Каталог Тонкопленочные Материалы Для Осаждения

Скачать

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Связанные товары

Мишень/порошок/проволока/блок/гранулы для распыления оксида алюминия высокой чистоты (Al2O3)

Мишень/порошок/проволока/блок/гранулы для распыления оксида алюминия высокой чистоты (Al2O3)

Ищете материалы из оксида алюминия для своей лаборатории? Мы предлагаем высококачественную продукцию из Al2O3 по доступным ценам с настраиваемыми формами и размерами для удовлетворения ваших конкретных потребностей. Найдите мишени для распыления, материалы для покрытий, порошки и многое другое.

Цель/порошок/проволока/блок/гранулы для распыления алюминия высокой чистоты (Al)

Цель/порошок/проволока/блок/гранулы для распыления алюминия высокой чистоты (Al)

Получите высококачественные алюминиевые (Al) материалы для лабораторного использования по доступным ценам. Мы предлагаем индивидуальные решения, включая мишени для распыления, порошки, фольгу, слитки и многое другое, чтобы удовлетворить ваши уникальные потребности. Заказать сейчас!

Мишень для распыления из никелевого алюминиевого сплава (NiAl) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления из никелевого алюминиевого сплава (NiAl) / порошок / проволока / блок / гранула

Ищете высококачественные материалы из никель-алюминиевого сплава для своей лаборатории? Наши специалисты производят и изготавливают материалы NiAl в соответствии с вашими конкретными потребностями. Найдите широкий диапазон размеров и спецификаций мишеней для распыления, материалов для покрытий и многого другого по доступным ценам.

Мишень для распыления карбида бора (BC) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления карбида бора (BC) / порошок / проволока / блок / гранула

Получите высококачественные материалы из карбида бора по разумным ценам для нужд вашей лаборатории. Мы изготавливаем материалы BC различной чистоты, формы и размера, включая мишени для распыления, покрытия, порошки и многое другое.

Мишень для распыления из литий-алюминиевого сплава (AllLi) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления из литий-алюминиевого сплава (AllLi) / порошок / проволока / блок / гранула

Ищете материалы из литий-алюминиевого сплава для своей лаборатории? Наши профессионально изготовленные и адаптированные материалы AlLi различной чистоты, формы и размера, включая мишени для распыления, покрытия, порошки и многое другое. Получите разумные цены и уникальные решения уже сегодня.

Мишень для распыления бора высокой чистоты (B) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления бора высокой чистоты (B) / порошок / проволока / блок / гранула

Получите доступные материалы на основе бора (B), адаптированные к вашим конкретным лабораторным потребностям. Ассортимент нашей продукции варьируется от мишеней для распыления до порошков для 3D-печати, цилиндров, частиц и многого другого. Свяжитесь с нами сегодня.

Мишень для распыления из алюминиево-медного сплава (AlCu) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления из алюминиево-медного сплава (AlCu) / порошок / проволока / блок / гранула

Получите высококачественные материалы из алюминиево-медного сплава (AlCu) для нужд вашей лаборатории по доступным ценам. Возможна индивидуальная чистота, формы и размеры. Приобретайте мишени для распыления, материалы для покрытий, порошки и многое другое.

Мишень для распыления нитрида алюминия (AlN) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления нитрида алюминия (AlN) / порошок / проволока / блок / гранула

Высококачественные материалы из нитрида алюминия (AlN) различных форм и размеров для лабораторного использования по доступным ценам. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом мишеней для распыления, покрытий, порошков и многого другого. Доступны индивидуальные решения.

Алюминий Кремниевый иттриевый сплав (AlSiY) Мишень для распыления / Порошок / Проволока / Блок / Гранулы

Алюминий Кремниевый иттриевый сплав (AlSiY) Мишень для распыления / Порошок / Проволока / Блок / Гранулы

Найдите высококачественные материалы AlSiY, адаптированные к уникальным потребностям вашей лаборатории. Наш доступный ассортимент включает мишени для распыления, порошки, катанку и многое другое различных размеров и форм. Заказать сейчас!

Нитрид бора (BN) Керамико-проводящий композит

Нитрид бора (BN) Керамико-проводящий композит

Из-за характеристик самого нитрида бора диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери очень малы, поэтому он является идеальным электроизоляционным материалом.

Керамическая пластина из нитрида бора (BN)

Керамическая пластина из нитрида бора (BN)

Керамические пластины из нитрида бора (BN) не используют воду для смачивания алюминия и могут обеспечить всестороннюю защиту поверхности материалов, которые непосредственно контактируют с расплавленными сплавами алюминия, магния, цинка и их шлаком.

Мишень для распыления нитрида бора (BN) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления нитрида бора (BN) / порошок / проволока / блок / гранула

Покупайте материалы на основе нитрида бора для нужд вашей лаборатории по разумным ценам. Мы адаптируем материалы в соответствии с вашими требованиями с различной чистотой, формами и размерами. Выберите из широкого спектра спецификаций и размеров.

Керамические детали из нитрида бора (BN)

Керамические детали из нитрида бора (BN)

Нитрид бора ((BN) представляет собой соединение с высокой температурой плавления, высокой твердостью, высокой теплопроводностью и высоким удельным электрическим сопротивлением. Его кристаллическая структура похожа на графен и тверже алмаза.

Карбид бора (B4C) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Карбид бора (B4C) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Получите высококачественные материалы на основе карбида бора (B4C) для нужд вашей лаборатории по доступным ценам. Мы предлагаем индивидуальные материалы различной чистоты, формы и размера в соответствии с вашими уникальными требованиями, включая мишени для распыления, покрытия, частицы и многое другое.

Керамическая трубка из нитрида бора (BN)

Керамическая трубка из нитрида бора (BN)

Нитрид бора (BN) известен своей высокой термической стабильностью, отличными электроизоляционными свойствами и смазывающими свойствами.

Керамический стержень из нитрида бора (BN)

Керамический стержень из нитрида бора (BN)

Стержень из нитрида бора (BN) представляет собой самую прочную кристаллическую форму нитрида бора, такую как графит, которая обладает превосходной электроизоляцией, химической стабильностью и диэлектрическими свойствами.

Шестиугольное керамическое кольцо из нитрида бора (HBN)

Шестиугольное керамическое кольцо из нитрида бора (HBN)

Керамические кольца из нитрида бора (BN) обычно используются в высокотемпературных устройствах, таких как крепление печей, теплообменники и обработка полупроводников.

Мишень для распыления кобальта (Co) высокой чистоты / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления кобальта (Co) высокой чистоты / порошок / проволока / блок / гранула

Получите доступные по цене материалы на основе кобальта (Co) для лабораторного использования, адаптированные к вашим уникальным потребностям. Наш ассортимент включает мишени для распыления, порошки, фольгу и многое другое. Свяжитесь с нами сегодня для индивидуальных решений!

Изготовленные на заказ керамические детали из нитрида бора (BN)

Изготовленные на заказ керамические детали из нитрида бора (BN)

Керамика из нитрида бора (BN) может иметь различную форму, поэтому ее можно производить для создания высокой температуры, высокого давления, изоляции и рассеивания тепла, чтобы избежать нейтронного излучения.

Мишень для распыления из никель-ниобиевого сплава (NiNb) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления из никель-ниобиевого сплава (NiNb) / порошок / проволока / блок / гранула

Найдите высококачественные материалы из никель-ниобиевого сплава (NiNb) для нужд вашей лаборатории. Мы предлагаем индивидуальную чистоту, формы и размеры, а также мишени для распыления, покрытия, порошки и многое другое. Изучите наш ассортимент прямо сейчас!

Тигель из токопроводящего нитрида бора с электронно-лучевым напылением (тигель BN)

Тигель из токопроводящего нитрида бора с электронно-лучевым напылением (тигель BN)

Высокочистый и гладкий токопроводящий тигель из нитрида бора для покрытия методом электронно-лучевого испарения с высокой температурой и термоциклированием.

Керамический лист из нитрида алюминия (AlN)

Керамический лист из нитрида алюминия (AlN)

Нитрид алюминия (AlN) обладает хорошей совместимостью с кремнием. Он не только используется в качестве добавки для спекания или армирующей фазы для конструкционной керамики, но и по своим характеристикам намного превосходит оксид алюминия.

Безщелочное/бороалюмосиликатное стекло

Безщелочное/бороалюмосиликатное стекло

Бороалюмосиликатное стекло обладает высокой устойчивостью к тепловому расширению, что делает его пригодным для применений, требующих устойчивости к температурным изменениям, таких как лабораторная посуда и кухонная утварь.