詞條
詞條說(shuō)明
二氧化鈦:現(xiàn)代工業(yè)的"白色顏料**"二氧化鈦(TiO?)作為當(dāng)今工業(yè)領(lǐng)域不可或缺的重要原料,以其**的性能和廣泛的應(yīng)用范圍贏得了"白色顏料**"的美譽(yù)。這種白色固體粉末憑借其較高的遮蓋力、優(yōu)異的耐候性和化學(xué)穩(wěn)定性,已成為涂料、塑料、橡膠、造紙等多個(gè)行業(yè)的**材料。作為秦皇島地區(qū)專業(yè)的二氧化鈦供應(yīng)商,我們深知這一材料在現(xiàn)代工業(yè)中的戰(zhàn)略地位,并致力于為客戶提供較優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。在涂料工業(yè)中,二氧化
從基礎(chǔ)到前沿:氮化鋁在半導(dǎo)體中的應(yīng)用變遷
氮化鋁(AlN),作為一種具備高強(qiáng)度、高體積電阻率、出色絕緣耐壓性能以及與硅相匹配的熱膨脹系數(shù)的**材料,在半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用歷程經(jīng)歷了從基礎(chǔ)到*的顯著變遷。早期,氮化鋁因其*特的六方纖鋅礦結(jié)構(gòu),賦予了它優(yōu)異的熱學(xué)、電學(xué)和力學(xué)性能,從而在半導(dǎo)體封裝和基板制造中嶄露頭角。氮化鋁的熱導(dǎo)率遠(yuǎn)**氧化鋁,室溫下甚至接近高性能的氧化鈹,這使得它成為散熱基板和電子器件封裝的理想材料。此外,氮化鋁的高電阻率和良好
納米氮化硼 - 氮化鋁復(fù)合粉體在半導(dǎo)體高導(dǎo)熱絕緣材料中的應(yīng)用
**納米氮化硼-氮化鋁復(fù)合粉體:高導(dǎo)熱絕緣材料的新突破** 在半導(dǎo)體行業(yè)中,散熱問(wèn)題一直是制約器件性能提升的關(guān)鍵因素之一。傳統(tǒng)散熱材料如氧化鋁、氮化硅等雖具備一定的絕緣性能,但導(dǎo)熱系數(shù)有限,難以滿足高功率電子器件的需求。納米氮化硼(BN)與氮化鋁(AlN)復(fù)合粉體的出現(xiàn),為高導(dǎo)熱絕緣材料提供了新的解決方案。 **高導(dǎo)熱與絕緣的**結(jié)合** 氮化硼和氮化鋁均屬于高熱導(dǎo)率材料,其中氮化硼的導(dǎo)熱系數(shù)可達(dá)
二氧化鈦表面氧空位缺陷對(duì)半導(dǎo)體載流子輸運(yùn)的調(diào)控機(jī)制
# 氧空位缺陷如何影響半導(dǎo)體性能半導(dǎo)體材料中的氧空位缺陷一直被視為影響器件性能的關(guān)鍵因素。二氧化鈦?zhàn)鳛橐环N重要的半導(dǎo)體材料,其表面的氧空位缺陷對(duì)載流子輸運(yùn)過(guò)程具有顯著調(diào)控作用。這種調(diào)控機(jī)制不僅關(guān)系到材料的基本物理性質(zhì),也直接影響著光催化、太陽(yáng)能電池等實(shí)際應(yīng)用效果。氧空位缺陷的形成源于晶體結(jié)構(gòu)中氧原子的缺失。在二氧化鈦晶格中,每個(gè)氧原子理論上應(yīng)該與鈦原子形成配位結(jié)構(gòu)。當(dāng)氧原子缺失時(shí),會(huì)在原位置留下一
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