Materiales de níquel tungsteno (Ni/W) para evaporación Descripción
Los materiales de evaporación deníquel-tungsteno (Ni/W) de alta calidad se utilizan ampliamente en aplicaciones ópticas y de visualización de semiconductores, de deposición química en fase vapor (CVD) y de deposición física en fase vapor (PVD).
Stanford Advanced Materials (SAM) está especializada en la producción de materiales de evaporación de níquel-tungsteno (Ni/W) de gran pureza. La sinergia única entre nuestros equipos de ingeniería, fabricación y análisis nos ha permitido producir materiales de evaporación de Níquel Tungsteno (Ni/W) líderes en la industria.
Especificación de los materiales de evaporación de níquel tungsteno (Ni/W)
Materiales
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Níquel Tungsteno
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Densidad
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8,90-19,25 g/cm3
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Punto de fusión
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1455-3410℃
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Conductividad térmica
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90,9-173 W/m-K
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Conductividad eléctrica
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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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Materiales de evaporación de níquel-tungsteno (Ni/W) Aplicaciones
1. Dispositivos electrónicos: Los Materiales de Evaporación de Níquel Tungsteno (Ni/W) se utilizan comúnmente en la fabricación de metalización y capas conductoras para circuitos integrados, transistores y otros dispositivos microelectrónicos para mejorar el rendimiento y la estabilidad del dispositivo.
2. Materiales magnéticos: Debido a las excelentes propiedades magnéticas del tungsteno y a su estabilidad a altas temperaturas, los Materiales de Evaporación de Níquel-Tungsteno ( Ni/W) pueden utilizarse para preparar películas magnéticas como medios de almacenamiento magnético y sensores magnéticos.
3. Recubrimientos ópticos: Este material también puede utilizarse para preparar recubrimientos ópticos para la producción de componentes ópticos como espejos, lentes y filtros ópticos.
4. Control térmico: Los Materiales de Evaporación de Níquel Tungsteno (Ni/W ) se utilizan en las industrias aeroespacial y de automoción para crear revestimientos de control térmico para componentes de motores, motores de turbinas de gas y otros entornos de alta temperatura.
5. Recubrimientos resistentes a la corrosión: Debido a la excelente resistencia a la corrosión del níquel y el wolframio, este material también se utiliza para preparar revestimientos resistentes a la corrosión para su uso en áreas tales como equipos químicos y componentes marinos y de automoción.
Información general sobre el wolframio
El wolframio (símbolo atómico: W, número atómico: 74) es un elemento del Bloque D, Grupo 6, Periodo 6 con un peso atómico de 183,84. El número de electrones en cada una de las capas del tungsteno es [2, 8, 18, 32, 12, 2] y su configuración electrónica es [Xe] 4f14 5d4 6s2. Modelo de Bohr del wolframioEl átomo de wolframio tiene un radio de 139 pm y un radio de Van der Waals de 210 pm. El wolframio fue descubierto por Torbern Bergman en 1781 y aislado por primera vez por Juan José Elhuyar y Fausto Elhuyar en 1783. En su forma elemental, el wolframio tiene un aspecto blanco grisáceo y lustroso. Tungsteno elementalEl tungsteno tiene el punto de fusión más alto de todos los elementos metálicos y una densidad comparable a la del uranio o el oro y aproximadamente 1,7 veces la del plomo. Las aleaciones de wolframio se utilizan a menudo para fabricar filamentos y blancos de tubos de rayos X. Se encuentra en los minerales scheelita (CaWO4) y wolframita [(Fe,Mn)WO4].
Visión general de los pellets de níquel (Ni)
Vendemos estos pellets y piezas por unidad de peso para su uso por evaporación en procesos de deposición. Estos precios aproximados de los materiales se publican para proporcionar directrices presupuestarias. Los precios reales pueden variar y pueden ser superiores o inferiores, según lo determinen la disponibilidad y las fluctuaciones del mercado.
Embalaje de materiales de evaporación de níquel-tungsteno (Ni/W)
Nuestros materiales de evaporación de níquel tungsteno (Ni/W) están claramente etiquetados externamente para asegurar una identificación eficiente y un control de calidad. Se tiene sumo cuidado para evitar cualquier daño que pudiera producirse durante el almacenamiento o el transporte.