Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы Лабораторные материалы Sodium Fluoride (NaF) Sputtering Target / Powder / Wire / Block / Granule
Категории
Категории

Ярлык

Общайтесь с нами для быстрого и прямого общения.

Немедленный ответ в рабочие дни (в течение 8 часов в праздничные дни)

Мишень для распыления фторида натрия (NaF) / порошок / проволока / блок / гранула

Лабораторные материалы

Мишень для распыления фторида натрия (NaF) / порошок / проволока / блок / гранула

Артикул : LM-NaF

Цена может варьироваться в зависимости от specs and customizations


Химическая формула
NaF
Чистота
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 специализируемся на производстве и изготовлении материалов из фторида натрия (NaF) в соответствии с вашими конкретными потребностями, предлагая их по конкурентоспособным ценам. Наши обширные знания позволяют нам создавать материалы из фторида натрия (NaF) различной чистоты, формы и размера.

Мы предлагаем широкий выбор мишеней для распыления, включая круглые, квадратные, трубчатые и неправильные формы, а также 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 фторида натрия (NaF)
Мишень для распыления фторида натрия (NaF)

О фториде натрия (NaF)

Фторид натрия (NaF) представляет собой неорганическое соединение с формулой NaF. Это бесцветное или белое твердое вещество, хорошо растворимое в воде. Фторид натрия обычно используется при фторировании питьевой воды для предотвращения кариеса, а также в зубных пастах и фармацевтических препаратах для местного применения с той же целью. В 2020 году это было 265-е место среди наиболее часто назначаемых лекарств в Соединенных Штатах: было выписано более миллиона рецептов.

Помимо применения в стоматологии и медицине, фторид натрия используется в промышленности. Он используется в металлургии и в медицинской визуализации. Соединения фтора имеют разнообразные применения в современных технологиях и науке, от очистки нефти и травления до синтетической органической химии и производства фармацевтических препаратов. Например, фторид магния использовался исследователями из Института квантовой оптики Макса Планка в 2013 году для создания новой оптической гребенки среднего инфракрасного диапазона, состоящей из кристаллических микрорезонаторов, что может привести к будущим достижениям в области молекулярной спектроскопии.

Фториды также широко используются для легирования металлов и для оптического осаждения. Фторид натрия представляет собой водонерастворимый источник натрия, используемый в чувствительных к кислороду применениях, таких как производство металлов. Как правило, он сразу же доступен в большинстве объемов, и могут быть рассмотрены формы высокой чистоты, субмикронные и нанопорошки.

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

NaF Sputtering Target delivered within 3 days of ordering, faster than expected.

Inaaya Verma

4.9

out of

5

KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target is of impeccable quality, ensuring precise and consistent results in our experiments.

Felix Schreiber

4.7

out of

5

The durability of KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target is remarkable, providing long-lasting performance in our demanding research environment.

Aaliyah Melendez

4.9

out of

5

The technological advancement of NaF Sputtering Target by KINTEK SOLUTION has revolutionized our research capabilities, opening up new avenues for exploration.

Xavier Chung

4.8

out of

5

KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target offers exceptional value for money, delivering high-quality results at a competitive price.

Naomi Patel

4.7

out of

5

The consistency of KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target is unmatched, ensuring reliable and reproducible results in our research.

Santiago Harrison

4.9

out of

5

The purity of KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target is remarkable, enabling us to achieve highly accurate and reliable results in our experiments.

Aishah Nguyen

4.8

out of

5

KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target has proven to be an invaluable asset in our research, providing exceptional performance and durability.

Oliver Baker

4.7

out of

5

The versatility of KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target is impressive, allowing us to conduct a wide range of experiments with ease.

Isabella Garcia

4.9

out of

5

The technical support provided by KINTEK SOLUTION for their NaF Sputtering Target is outstanding, ensuring we get the most out of this remarkable product.

Lucas Jones

4.8

out of

5

KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target has exceeded our expectations, delivering exceptional results and enhancing the efficiency of our research.

Amelia Martin

4.7

out of

5

The customization options offered by KINTEK SOLUTION for their NaF Sputtering Target are remarkable, allowing us to tailor the product to our specific research needs.

Elijah Hall

4.9

out of

5

The innovation behind KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target is truly groundbreaking, pushing the boundaries of scientific research.

Sophia Kim

4.8

out of

5

KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target has transformed our research capabilities, enabling us to explore new frontiers in scientific discovery.

Jackson Rodriguez

4.7

out of

5

The user-friendly design of KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target makes it a pleasure to use, even for researchers with limited experience.

Ava Johnson

4.9

out of

5

The efficiency of KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target is remarkable, reducing our experimental time and increasing our productivity.

Liam Brown

4.8

out of

5

KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target has revolutionized our research, enabling us to achieve breakthroughs that were previously unattainable.

Isabella Garcia

4.7

out of

5

The affordability of KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target makes it accessible to researchers with limited budgets, without compromising on quality.

Lucas Jones

4.9

out of

5

KINTEK SOLUTION's NaF Sputtering Target has become an indispensable tool in our laboratory, enabling us to conduct cutting-edge research with confidence.

Amelia Martin

PDF of LM-NaF

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

Фторид неодима (NdF3) Напыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Фторид неодима (NdF3) Напыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Ищете материалы из фторида неодима (NdF3) для своей лаборатории? Мы предлагаем широкий спектр вариантов, от мишеней для распыления до порошков, каждый из которых можно настроить в соответствии с вашими уникальными потребностями. Откройте для себя наши доступные цены прямо сейчас.

Мишень для распыления фторида кальция (CaF2) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления фторида кальция (CaF2) / порошок / проволока / блок / гранула

Ищете высококачественные материалы на основе фторида кальция для лабораторного использования? Наша команда экспертов адаптирует различные степени очистки, формы и размеры для удовлетворения ваших конкретных потребностей. Просмотрите наш ассортимент мишеней для распыления, материалов для покрытий, порошков и многого другого. Получите цитату сегодня.

Мишень для распыления фторида калия (KF) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления фторида калия (KF) / порошок / проволока / блок / гранула

Получите высококачественные материалы на основе фторида калия (KF) для нужд вашей лаборатории по выгодным ценам. Наши индивидуальные чистоты, формы и размеры соответствуют вашим уникальным требованиям. Найдите мишени для распыления, материалы для покрытий и многое другое.

Фторид магния (MgF2) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Фторид магния (MgF2) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Ищете высококачественные материалы на основе фторида магния (MgF2) для нужд вашей лаборатории? Не смотрите дальше! Наши искусно подобранные материалы бывают различной чистоты, формы и размера, чтобы удовлетворить ваши конкретные требования. Покупайте мишени для распыления, порошки, слитки и многое другое прямо сейчас.

Мишень для распыления фторида бария (BaF2) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления фторида бария (BaF2) / порошок / проволока / блок / гранула

Покупайте материалы на основе фторида бария (BaF2) по доступным ценам. Мы адаптируемся к вашим потребностям с помощью ряда мишеней для распыления, материалов для покрытий, порошков и многого другого. Заказать сейчас.

Фторид самария (SmF3) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Фторид самария (SmF3) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Ищете высококачественные материалы из фторида самария (SmF3) для своей лаборатории? Не смотрите дальше! Наши индивидуальные решения бывают различной чистоты, форм и размеров, чтобы удовлетворить ваши уникальные потребности. Свяжитесь с нами сегодня!

Фторид эрбия (ErF3) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Фторид эрбия (ErF3) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Покупайте материалы из фторида эрбия (ErF3) различной чистоты, формы и размера для лабораторного использования. Наша продукция включает мишени для распыления, материалы для покрытий, порошки и многое другое. Просмотрите сейчас!

Мишень для распыления фторида лантана (LaF3) / порошок / проволока / блок / гранула

Мишень для распыления фторида лантана (LaF3) / порошок / проволока / блок / гранула

Ищете недорогие материалы на основе титаната бария (LaF3) для своей лаборатории? Наши индивидуальные решения соответствуют вашим уникальным потребностям, предлагая широкий выбор форм, размеров и чистоты. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом мишеней для распыления, материалов для покрытий, порошков и многого другого.

Фторид стронция (SrF2) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Фторид стронция (SrF2) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Ищете материалы на основе фторида стронция (SrF2) для вашей лаборатории? Не смотрите дальше! Мы предлагаем различные размеры и степени чистоты, включая мишени для распыления, покрытия и многое другое. Заказывайте прямо сейчас по разумным ценам.

Фторид церия (CeF3) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Фторид церия (CeF3) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Ищете высококачественные материалы из фторида церия? Наш CeF3 лабораторного класса доступен в различных формах и размерах для удовлетворения ваших потребностей. Покупайте сейчас по доступным ценам!

Фторид иттербия (YbF3) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Фторид иттербия (YbF3) Распыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Покупайте высококачественные материалы из фторида иттербия (YbF3) для нужд вашей лаборатории по доступным ценам. Мы предлагаем индивидуальные формы и размеры, включая мишени для распыления, материалы для покрытий, порошки и многое другое. Свяжитесь с нами сегодня!

Фторид иттрия (YF3) Напыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Фторид иттрия (YF3) Напыляемая мишень/порошок/проволока/блок/гранулы

Ищете высококачественные материалы из фторида иттрия (YF3) для лабораторного использования? Наши доступные цены и опыт в производстве нестандартных форм и размеров делают нас идеальным выбором. Покупайте мишени для распыления, материалы для покрытий, порошки и многое другое уже сегодня.

Подложка CaF2/окно/линза

Подложка CaF2/окно/линза

Окно CaF2 представляет собой оптическое окно из кристаллического фторида кальция. Эти окна универсальны, экологически стабильны и устойчивы к лазерному повреждению, а также демонстрируют высокое стабильное пропускание от 200 нм до примерно 7 мкм.

подложка/окно из фторида бария (BaF2)

подложка/окно из фторида бария (BaF2)

BaF2 — самый быстрый сцинтиллятор, востребованный благодаря своим исключительным свойствам. Его окна и пластины ценны для ВУФ и инфракрасной спектроскопии.