Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы Лабораторные материалы Molybdenum Carbide (Mo2C) Sputtering Target / Powder / Wire / Block / Granule
Категории
Категории
Цель/порошок/проволока/блок/гранулы для распыления карбида молибдена (Mo2C)

Лабораторные материалы

Цель/порошок/проволока/блок/гранулы для распыления карбида молибдена (Mo2C)

Артикул : LM-Mo2C

Цена может варьироваться в зависимости от specs and customizations


Химическая формула
Mo2C
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 предлагаем материалы из карбида молибдена (Mo2C) по разумным ценам для лабораторного использования. Наш опыт заключается в производстве и адаптации материалов из карбида молибдена (Mo2C) различной чистоты, форм и размеров для удовлетворения ваших уникальных требований.

Наш обширный 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 спецификаций и размеров.

Подробности

Мишень для распыления карбида молибдена (Mo2C)
Подпись
Мишень для распыления карбида молибдена (Mo2C)
Мишень для распыления карбида молибдена (Mo2C)
Мишень для распыления карбида молибдена (Mo2C)
Мишень для распыления карбида молибдена (Mo2C)
Мишень для распыления карбида молибдена (Mo2C)
Мишень для распыления карбида молибдена (Mo2C)
Мишень для распыления карбида молибдена (Mo2C)
Мишень для распыления карбида молибдена (Mo2C)

О карбиде молибдена (Mo2C)

Карбид молибдена (Mo2C), как правило, сразу же доступен в большинстве объемов. Могут быть рассмотрены формы сверхвысокой чистоты, высокой чистоты, субмикронные и нанопорошки.

Карбид молибдена представляет собой огнеупорный керамический материал исключительной твердости, что делает его идеальным выбором для насадок в режущих инструментах.

Этот материал имеет как минимум три различные фазы, включая γ-MoC, β-Mo2C и γ'. Из них γ-фаза имеет структуру, идентичную структуре карбида вольфрама.

В последние годы β-Mo2C был идентифицирован как потенциальный катализатор гидрирования диоксида углерода, что предлагает многообещающую область исследований для материаловедов.

Наконец, γ'-фаза образуется путем соединения элементов при относительно низких температурах и может быть преобразована в γ-фазу при температурах около 800 °C.

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

Fast delivery, excellent product quality.

Martin Park

4.7

out of

5

Great value for money, works as expected.

Sophia Smith

4.9

out of

5

Top-notch quality, highly recommend.

Lucas Brown

4.6

out of

5

Durable and long-lasting, worth the investment.

Amelia Jones

4.8

out of

5

Cutting-edge technology, game-changer in the industry.

Oliver White

4.7

out of

5

Speedy delivery, hassle-free experience.

Isabella Garcia

4.9

out of

5

Amazing product, exceeded my expectations.

Liam Johnson

4.6

out of

5

Reliable and trustworthy, a brand I can count on.

Ava Williams

4.8

out of

5

User-friendly, easy to install and operate.

Mason Miller

4.7

out of

5

Great customer service, always willing to help.

Mia Davis

4.9

out of

5

Excellent packaging, arrived in perfect condition.

Ethan Anderson

4.6

out of

5

Versatile and adaptable, meets all my needs.

Harper Green

4.8

out of

5

Impressive performance, delivers what it promises.

Scarlett Harris

4.7

out of

5

Highly satisfied, will definitely recommend to others.

Benjamin Moore

PDF of LM-Mo2C

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 для распыления сульфида молибдена (MoS2) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления сульфида молибдена (MoS2) / порошок / проволока / блок / гранула

Найдите высококачественные материалы на основе сульфида молибдена по разумным ценам для нужд вашей лаборатории. Доступны индивидуальные формы, размеры и чистота. Просмотрите наш выбор мишеней для распыления, порошков и многого другого.

Цель/порошок/проволока/блок/гранулы для распыления молибдена высокой чистоты (Mo)

Цель/порошок/проволока/блок/гранулы для распыления молибдена высокой чистоты (Mo)

Ищете молибденовые (Mo) материалы для своей лаборатории? Наши специалисты изготавливают нестандартные формы и размеры по разумным ценам. Выберите из широкого спектра спецификаций и размеров. Заказать сейчас.

Оксид молибдена высокой чистоты (MoO3) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Оксид молибдена высокой чистоты (MoO3) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Ищете высококачественные материалы на основе оксида молибдена (MoO3) для нужд вашей лаборатории? Наша компания предлагает индивидуальные решения по разумным ценам. Мы предлагаем широкий ассортимент мишеней для распыления, материалов для покрытий, порошков и многого другого. Свяжитесь с нами сегодня!

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!

Марганец, кобальт, никелевый сплав (MnCoNi) Мишень для распыления / порошок / проволока / блок / гранула

Марганец, кобальт, никелевый сплав (MnCoNi) Мишень для распыления / порошок / проволока / блок / гранула

Получите высококачественные материалы из сплава марганца, кобальта, никеля для нужд вашей лаборатории по доступным ценам. Наши индивидуальные продукты бывают различных размеров и форм, включая мишени для распыления, материалы для покрытий, порошки и многое другое.

Заготовки режущего инструмента

Заготовки режущего инструмента

Алмазные режущие инструменты CVD: превосходная износостойкость, низкое трение, высокая теплопроводность для обработки цветных металлов, керамики, композитов

Мишень для распыления из карбида вольфрама (WC) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления из карбида вольфрама (WC) / порошок / проволока / блок / гранула

Ищете доступные материалы из карбида вольфрама (WC) для своей лаборатории? Наши специально разработанные продукты бывают различных форм и размеров, от мишеней для распыления до нанометровых порошков. Покупайте качественные материалы, которые соответствуют вашим уникальным потребностям.

Мишень для распыления углерода высокой чистоты (C) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления углерода высокой чистоты (C) / порошок / проволока / блок / гранула

Ищете недорогие углеродные (C) материалы для нужд вашей лаборатории? Не смотрите дальше! Наши искусно изготовленные и изготовленные по индивидуальному заказу материалы бывают различных форм, размеров и чистоты. Выбирайте мишени для распыления, материалы для покрытий, порошки и многое другое.

Оксид хрома высокой чистоты (Cr2O3) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Оксид хрома высокой чистоты (Cr2O3) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Ищете высококачественные материалы на основе оксида хрома для своей лаборатории? Наш ассортимент включает мишени для распыления, порошки, фольгу и многое другое, адаптированное к вашим потребностям. Покупайте сейчас по разумным ценам.

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.

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.

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.

Оксид ниобия высокой чистоты (Nb2O5) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Оксид ниобия высокой чистоты (Nb2O5) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Получите высококачественные материалы на основе оксида ниобия (Nb2O5) для нужд вашей лаборатории по разумным ценам. Мы производим и настраиваем материалы в соответствии с вашими уникальными требованиями, предлагая широкий выбор форм и размеров.

CVD-алмазное покрытие

CVD-алмазное покрытие

Алмазное покрытие CVD: превосходная теплопроводность, качество кристаллов и адгезия для режущих инструментов, трения и акустических применений.

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.

Кобальтат лития (LiCoO2) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Кобальтат лития (LiCoO2) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Найдите высококачественные материалы на основе кобальтата лития (LiCoO2), соответствующие вашим потребностям, по разумным ценам. Откройте для себя наш ассортимент размеров и спецификаций для мишеней для распыления, покрытий, порошков и многого другого.

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.

Мишень для распыления карбида кремния (SiC) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления карбида кремния (SiC) / порошок / проволока / блок / гранула

Ищете высококачественные материалы на основе карбида кремния (SiC) для своей лаборатории? Не смотрите дальше! Наша команда экспертов производит и адаптирует материалы SiC в соответствии с вашими потребностями по разумным ценам. Просмотрите наш ассортимент мишеней для распыления, покрытий, порошков и многого другого уже сегодня.

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.

Силицид кобальта (CoSi2) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Силицид кобальта (CoSi2) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Ищете доступные материалы на основе силицида кобальта для лабораторных исследований? Мы предлагаем индивидуальные решения различной чистоты, формы и размера, включая мишени для распыления, материалы для покрытий и многое другое. Изучите наш ассортимент прямо сейчас!

CVD-алмаз, легированный бором

CVD-алмаз, легированный бором

Алмаз, легированный CVD бором: универсальный материал, обеспечивающий индивидуальную электропроводность, оптическую прозрачность и исключительные тепловые свойства для применения в электронике, оптике, сенсорных и квантовых технологиях.

Мишень для распыления карбида титана (TiC) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления карбида титана (TiC) / порошок / проволока / блок / гранула

Получите высококачественные материалы из карбида титана (TiC) для своей лаборатории по доступным ценам. Мы предлагаем широкий спектр форм и размеров, включая мишени для распыления, порошки и многое другое. С учетом ваших конкретных потребностей.

Керамическая пластина из карбида кремния (SIC)

Керамическая пластина из карбида кремния (SIC)

Керамика из нитрида кремния (sic) представляет собой керамику из неорганического материала, которая не дает усадки во время спекания. Это высокопрочное соединение с ковалентной связью низкой плотности, устойчивое к высоким температурам.

TGPH060 Гидрофильная копировальная бумага

TGPH060 Гидрофильная копировальная бумага

Копировальная бумага Toray представляет собой продукт из пористого C/C композитного материала (композитный материал из углеродного волокна и углерода), прошедший высокотемпературную термообработку.

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.

Проводящая углеродная ткань / копировальная бумага / углеродный войлок

Проводящая углеродная ткань / копировальная бумага / углеродный войлок

Проводящая углеродная ткань, бумага и войлок для электрохимических экспериментов. Высококачественные материалы для надежных и точных результатов. Закажите сейчас для вариантов настройки.

Цель/порошок/проволока/блок/гранулы для распыления оксида гафния высокой чистоты (HfO2)

Цель/порошок/проволока/блок/гранулы для распыления оксида гафния высокой чистоты (HfO2)

Получите высококачественные материалы на основе оксида гафния (HfO2) для нужд вашей лаборатории по доступным ценам. Наши индивидуальные продукты бывают различных размеров и форм, включая мишени для распыления, покрытия, порошки и многое другое.

CVD-алмаз для терморегулирования

CVD-алмаз для терморегулирования

CVD-алмаз для управления температурным режимом: высококачественный алмаз с теплопроводностью до 2000 Вт/мК, идеально подходящий для теплоотводов, лазерных диодов и приложений GaN на алмазе (GOD).