Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы Лабораторные материалы Strontium Fluoride (SrF2) 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)

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

Лабораторные материалы

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

Артикул : LM-SrF2

Цена может варьироваться в зависимости от specs and customizations


Химическая формула
SrF2
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 предлагаем материалы на основе фторида стронция (SrF2) по доступным ценам для лабораторного использования. Наша специализация заключается в производстве и изготовлении на заказ материалов из фторида стронция (SrF2) различной чистоты, формы и размера для удовлетворения ваших конкретных потребностей.

Мы предлагаем широкий выбор мишеней для распыления (круглые, квадратные, трубчатые, нерегулярные), материалы для покрытий, цилиндры, конусы, частицы, фольгу, порошки, порошки для 3D-печати, нанопорошки, катанку, слитки и блоки, среди прочего, с различных характеристик и размеров.

Подробности

Мишень для распыления фторида стронция (SrF2)
Мишень для распыления фторида стронция (SrF2)

О фториде стронция (SrF2)

Фторид стронция, также известный как дифторид стронция или фторид стронция (II), представляет собой фторид стронция, который существует в виде хрупкого белого кристаллического твердого вещества. Это соединение встречается в природе в виде редкого минерала стронтиофлюорита.

Фторид стронция имеет несколько специализированных применений в качестве оптического материала, включая его использование в качестве оптического покрытия на линзах и в качестве термолюминесцентного кристалла-дозиметра. Кроме того, он используется в качестве носителя радиоизотопа стронция-90 в радиоизотопных термоэлектрических генераторах.

Соединения фтора, такие как фторид стронция, находят широкое применение в современной технике и науке, включая использование в производстве металлов и в качестве компонента при производстве фармацевтических препаратов. Например, в 2013 году исследователи из Института квантовой оптики Макса Планка использовали фторид магния для создания новой оптической гребенки среднего инфракрасного диапазона, состоящей из кристаллических микрорезонаторов, что может привести к прогрессу в молекулярной спектроскопии.

Фторид стронция представляет собой нерастворимый в воде источник стронция, который обычно используется в приложениях, чувствительных к кислороду. Он доступен в большинстве объемов и может быть получен в композициях как сверхвысокой чистоты, так и высокой чистоты для улучшения как оптического качества, так и полезности в качестве научных стандартов. Наноразмерные элементарные порошки и суспензии также могут рассматриваться как альтернативные формы с большой площадью поверхности.

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

The Strontium Fluoride (SrF2) Sputtering Target from KINTEK SOLUTION is an excellent choice for my research. The delivery was prompt, and the product is of great quality.

Sergio Reyes

4.9

out of

5

KINTEK SOLUTION's Strontium Fluoride (SrF2) Sputtering Target is a reliable product that meets our lab's high standards. It is durable and has proven to be a valuable asset in our research.

Dr. Vanessa F. Brown

4.7

out of

5

The Strontium Fluoride (SrF2) Sputtering Target from KINTEK SOLUTION has exceeded our expectations. Its exceptional quality and remarkable durability make it an indispensable tool in our laboratory.

Dr. Adam J. Smith

4.8

out of

5

KINTEK SOLUTION's Strontium Fluoride (SrF2) Sputtering Target is a top-notch product. It has enabled us to achieve remarkable results in our research, and its durability is truly impressive.

Prof. Elena Sanchez

4.9

out of

5

The Strontium Fluoride (SrF2) Sputtering Target from KINTEK SOLUTION is a game-changer for our lab. It has helped us break new ground in our research, and its quality is simply outstanding.

Dr. Thomas Müller

4.7

out of

5

KINTEK SOLUTION's Strontium Fluoride (SrF2) Sputtering Target is a must-have for any lab. It is remarkably durable and has proven to be an invaluable asset in our research.

Dr. Maria Rodriguez

4.8

out of

5

The Strontium Fluoride (SrF2) Sputtering Target from KINTEK SOLUTION is an exceptional product. Its quality and durability are unmatched, making it an indispensable tool in our laboratory.

Prof. Ivan Petrov

4.9

out of

5

KINTEK SOLUTION's Strontium Fluoride (SrF2) Sputtering Target is truly remarkable. It has enabled us to achieve groundbreaking results in our research, and its reliability is simply astonishing.

Dr. Ayesha Khan

4.7

out of

5

The Strontium Fluoride (SrF2) Sputtering Target from KINTEK SOLUTION is an excellent investment for any lab. Its durability and performance are exceptional, making it a valuable asset in our research.

Prof. David Cohen

4.8

out of

5

KINTEK SOLUTION's Strontium Fluoride (SrF2) Sputtering Target is a top-tier product. It has transformed our research, and its quality and reliability are truly impressive.

Dr. Sarah Jones

4.9

out of

5

The Strontium Fluoride (SrF2) Sputtering Target from KINTEK SOLUTION is an exceptional product that has revolutionized our lab. Its remarkable durability and consistent performance have been instrumental in our groundbreaking research.

Prof. Antonio Rossi

PDF of LM-SrF2

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 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.

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.

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!

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

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

Ищете материалы с фторидом натрия (NaF)? Мы предлагаем индивидуальные решения различной чистоты, формы и размера по доступным ценам. Найдите мишени для распыления, материалы для покрытий, порошки и многое другое. 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 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.

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 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.

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!

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.

Кристаллическая подложка из фторида магния MgF2/окно/соляная пластина

Кристаллическая подложка из фторида магния MgF2/окно/соляная пластина

Фторид магния (MgF2) представляет собой тетрагональный кристалл, который проявляет анизотропию, поэтому крайне важно рассматривать его как монокристалл при работе с точным изображением и передачей сигнала.

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!

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.

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.

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.

Связанные статьи

Советы и рекомендации по таблетированию твердых образцов с помощью РФА

Советы и рекомендации по таблетированию твердых образцов с помощью РФА

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) — это неразрушающий аналитический метод, используемый для определения элементного состава твердых, жидких и порошкообразных образцов.

Узнать больше
Руководство по подготовке образцов для рентгенофлуоресцентного анализа

Руководство по подготовке образцов для рентгенофлуоресцентного анализа

Существует множество способов подготовки образцов для анализа XRF. Выбор метода также повлияет на время, необходимое для получения результатов, и на стоимость анализа.

Узнать больше
Что такое xrf анализ и как сделать прессованные гранулы xrf

Что такое xrf анализ и как сделать прессованные гранулы xrf

Что такое РФА-анализ и как изготовить прессованные гранулы РФА, а также некоторые меры предосторожности в процессе подготовки проб РФА

Узнать больше
Соотношения разбавления для гранулирования XRF Поиск оптимального баланса

Соотношения разбавления для гранулирования XRF Поиск оптимального баланса

XRF-анализ — это мощный метод, используемый исследователями и учеными для определения элементного состава различных материалов. Одним из наиболее важных этапов рентгенофлуоресцентного анализа является подготовка образцов для анализа, которая часто включает создание гранул из порошкообразных образцов.

Узнать больше