Descrição dos materiais de evaporação de níquel-tungstênio (Ni/W)
Os materiais de evaporação de níquel-tungstênio (Ni/W) de alta qualidade são amplamente utilizados em aplicações ópticas e de exibição de semicondutores, deposição química de vapor (CVD) e deposição física de vapor (PVD).
A Stanford Advanced Materials (SAM) é especializada na produção de materiais de evaporação de níquel e tungstênio (Ni/W) de alta pureza. A sinergia exclusiva entre nossas equipes de engenharia, fabricação e análise nos permitiu produzir materiais de evaporação de níquel-tungstênio (Ni/W) líderes do setor.
Especificação de materiais de evaporação de níquel-tungstênio (Ni/W)
Materiais
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Tungstênio Níquel
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Densidade
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8,90-19,25 g/cm3
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Ponto de fusão
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1455-3410℃
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Condutividade térmica
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90,9-173 W/m-K
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Condutividade elétrica
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1,85-14,3×10^4 S/m
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Pureza
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99.9%
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Materiais de evaporação de níquel e tungstênio (Ni/W) Aplicações
1. Dispositivos eletrônicos: Os materiais de evaporação de níquel-tungstênio (Ni/W) são comumente usados na fabricação de metalização e camadas condutoras para circuitos integrados, transistores e outros dispositivos microeletrônicos para melhorar o desempenho e a estabilidade do dispositivo.
2. Materiais magnéticos: Devido às excelentes propriedades magnéticas e à estabilidade em alta temperatura do tungstênio, os materiais de evaporação de níquel-tungstênio (Ni/W) podem ser usados para preparar filmes magnéticos, como mídia de armazenamento magnético e sensores magnéticos.
3. Revestimentos ópticos: Esse material também pode ser usado para preparar revestimentos ópticos para a produção de componentes ópticos, como espelhos, lentes e filtros ópticos.
4. Controle térmico: Os materiais de evaporação de níquel-tungstênio (Ni/W) são usados nos setores aeroespacial e automotivo para criar revestimentos de controle térmico para componentes de motores, motores de turbina a gás e outros ambientes de alta temperatura.
5. Revestimentos resistentes à corrosão: Devido à excelente resistência à corrosão do níquel e do tungstênio, esse material também é usado para preparar revestimentos resistentes à corrosão para uso em áreas como equipamentos químicos e componentes marítimos e automotivos.
Informações gerais sobre o tungstênio
O tungstênio (símbolo atômico: W, número atômico: 74) é um elemento do Bloco D, Grupo 6, Período 6, com peso atômico de 183,84. O número de elétrons em cada uma das camadas do tungstênio é [2, 8, 18, 32, 12, 2] e sua configuração eletrônica é [Xe] 4f14 5d4 6s2. Modelo de Bohr do tungstênioO átomo de tungstênio tem um raio de 139 pm e um raio de Van der Waals de 210 pm. O tungstênio foi descoberto por Torbern Bergman em 1781 e isolado pela primeira vez por Juan José Elhuyar e Fausto Elhuyar em 1783. Em sua forma elementar, o tungstênio tem uma aparência branca-acinzentada e brilhante. Tungstênio elementarO tungstênio tem o ponto de fusão mais alto de todos os elementos metálicos e uma densidade comparável à do urânio ou do ouro e cerca de 1,7 vez a do chumbo. As ligas de tungstênio são frequentemente usadas para fabricar filamentos e alvos de tubos de raios X. Ele é encontrado nos minerais scheelita (CaWO4) e wolframita [(Fe,Mn)WO4].
Visão geral dos pellets de níquel (Ni)
Vendemos esses pellets e peças por peso unitário para uso de evaporação em processos de deposição. Esses preços aproximados dos materiais são publicados para fornecer diretrizes orçamentárias. Os preços reais podem variar e podem ser maiores ou menores, conforme determinado pela disponibilidade e pelas flutuações do mercado.
Embalagem de materiais de evaporação de níquel-tungstênio (Ni/W)
Nossos materiais de evaporação de níquel-tungstênio (Ni/W) são claramente etiquetados e rotulados externamente para garantir a identificação eficiente e o controle de qualidade. Tomamos muito cuidado para evitar qualquer dano que possa ser causado durante o armazenamento ou o transporte.