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고순도 납(Pb) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

실험실 재료

고순도 납(Pb) 스퍼터링 타겟 / 분말 / 와이어 / 블록 / 과립

품목 번호 : LM-PB

가격은 다음을 기준으로 달라집니다 사양 및 사용자 정의


화학식
청정
4N-6N
모양
디스크/와이어/블록/파우더/플레이트/칼럼 타겟/스텝 타겟/주문제작
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실험실용 납(Pb) 재료를 경쟁력 있는 가격으로 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 당사의 전문 지식은 특정 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 순도, 모양 및 크기의 납(Pb) 재료를 생산하고 맞춤화하는 데 있습니다.

당사는 스퍼터링 타겟(원형, 정사각형, 관형, 불규칙), 코팅 재료, 실린더, 콘, 입자, 포일, 분말, 3D 프린팅 분말, 나노미터 분말, 선재, 잉곳, 블록 및 더.

세부

납(Pb) 스퍼터링 타겟
납(Pb) 스퍼터링 타겟
납(Pb) 스퍼터링 타겟
납(Pb) 스퍼터링 타겟

납(Pb)에 대하여

납은 뛰어난 물리적 특성으로 인해 광범위한 산업 응용 분야를 가진 다용도 금속입니다. 많은 양의 납(이산화물과 금속 모두)이 배터리, 케이블 덮개, 배관 및 탄약에 사용됩니다. 납은 부식에 매우 강하여 황산과 같은 부식성 액체를 담는 데 이상적입니다. 또한 우수한 소음 및 진동 흡수 장치이며 일반적으로 X선 장비 및 원자로의 방사선 차폐로 사용됩니다.

땜납, 유형 금속, 마찰 방지 금속 및 화합물과 같은 납 기반 합금은 널리 산업적으로 사용됩니다. 한편, 납 산화물은 무채색 렌즈용 고굴절률의 미세한 "크리스탈 유리" 및 "플린트 유리"를 생산하는 데 사용됩니다. 또한 납 세라믹 및 결정질 재료는 적외선 감지 및 이미징을 포함하여 수많은 산업 및 광학 응용 분야에서 찾아볼 수 있습니다.

납 텔루르화물, 납 셀렌화물 및 납 안티몬화물과 같은 납 기반 반도체도 광전지(태양 에너지) 전지 및 적외선 감지기에서 널리 사용되고 있습니다. 그러나 페인트에 납을 사용하는 것은 건강상의 위험 때문에 최근 몇 년 동안 크게 줄었습니다. 백연, 염기성 탄산염, 승화 백연, 크롬 황색 및 기타 납 화합물이 페인트에 사용됩니다.

납은 순도가 99%~99.9999%(ACS 등급에서 초고순도)인 금속 및 화합물을 포함하여 다양한 형태로 제공됩니다. 산화 납은 광학 코팅 및 박막 적용을 위해 분말 및 고밀도 펠릿 형태로 제공됩니다. 한편, 불화납은 불용성이며 야금, 화학, 물리적 기상 증착 및 일부 광학 코팅에 사용됩니다. 마지막으로, 염화물, 질산염 및 아세테이트를 포함하는 가용성 형태의 납은 특정 화학양론에서 용액으로 제조됩니다.

성분 품질 관리

원료 조성 분석
ICP 및 GDMS와 같은 장비를 사용하여 금속 불순물의 함량을 검출하고 분석하여 순도 표준을 충족하는지 확인합니다.

비금속 불순물은 탄소 및 황 분석기, 질소 및 산소 분석기와 같은 장비로 검출됩니다.
금속학적 결함 검출 분석
제품 내부에 결함이나 수축 구멍이 없는지 확인하기 위해 결함 탐지 장비를 사용하여 대상 재료를 검사합니다.

금속 조직 검사를 통해 대상 물질의 내부 입자 구조를 분석하여 입자가 미세하고 조밀한지 확인합니다.
외관 및 치수 검사
제품 치수는 도면 준수를 보장하기 위해 마이크로미터와 정밀 캘리퍼를 사용하여 측정됩니다.

제품의 표면조도 및 청정도는 표면청정도계를 사용하여 측정합니다.

기존의 스퍼터링 타겟 크기

준비 과정
열간 정수압 압축, 진공 용해 등
스퍼터링 타겟 형상
평면 스퍼터링 타겟, 다중 아크 스퍼터링 타겟, 스텝 스퍼터링 타겟, 특수 형상 스퍼터링 타겟
원형 스퍼터링 타겟 크기
직경: 25.4mm / 50mm / 50.8mm / 60mm / 76.2mm / 80mm / 100mm / 101.6mm / 152.4mm
두께: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 6.35mm
크기는 사용자 정의 할 수 있습니다.
정사각형 스퍼터링 타겟 크기
50×50×3mm / 100×100×4mm / 300×300×5mm, 사이즈 주문제작 가능

사용 가능한 금속 형태

금속 형태 세부사항

주기율표에 나열된 거의 모든 금속을 다양한 형태와 순도, 표준 크기 및 치수로 제조합니다. 또한 크기, 모양, 표면적, 구성 등 특정 고객 요구 사항을 충족하는 맞춤형 제품을 생산할 수 있습니다. 다음 목록은 우리가 제공하는 양식의 샘플을 제공하지만 완전하지는 않습니다. 실험실 소모품이 필요한 경우 당사에 직접 연락하여 견적을 요청하십시오.

  • 평면/평면 형태: 보드, 필름, 호일, 마이크로호일, 마이크로리프, 종이, 플레이트, 리본, 시트, 스트립, 테이프, 웨이퍼
  • 미리 형성된 모양: 양극, 공, 밴드, 바, 보트, 볼트, 연탄, 음극, 원, 코일, 도가니, 크리스탈, 큐브, 컵, 실린더, 디스크, 전극, 섬유, 필라멘트, 플랜지, 그리드, 렌즈, 맨드릴, 너트 , 부품, 프리즘, 퍽, 링, 막대, 모양, 실드, 슬리브, 스프링, 사각형, 스퍼터링 타겟, 스틱, 튜브, 와셔, 창, 전선
  • Microsizes: 구슬, 비트, 캡슐, 칩, 동전, 먼지, 플레이크, 곡물, 과립, 미세 분말, 바늘, 입자, 자갈, 펠렛, 핀, 알약, 분말, 부스러기, 샷, 민달팽이, 구체, 정제
  • 거대 크기: 빌릿, 청크, 절단, 조각, 잉곳, 덩어리, 너겟, 조각, 펀칭, 암석, 스크랩, 세그먼트, 터닝
  • 다공성 및 반다공성: 패브릭, 폼, 거즈, 벌집, 메쉬, 스폰지, 양모
  • 나노스케일: 나노입자, 나노분말, 나노포일, 나노튜브, 나노막대, 나노프리즘
  • 기타: 농축물, 잉크, 페이스트, 침전물, 잔류물, 샘플, 표본

KinTek은 순도 범위가 99.999%(5N), 99.9999%(6N), 99.99995%(6N5), 경우에 따라 최대 99.99999%(7N)인 고순도 및 초고순도 재료 제조를 전문으로 합니다. ). 당사의 재료는 UP/UHP, 반도체, 전자, 증착, 광섬유 및 MBE 등급을 포함한 특정 등급으로 제공됩니다. 당사의 고순도 금속, 산화물 및 화합물은 첨단 기술 응용 분야의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 특별히 제작되었으며 박막 증착, 반도체의 결정 성장 및 나노 물질 합성을 위한 도펀트 및 전구체 재료로 사용하기에 이상적입니다. 이러한 재료는 첨단 마이크로 전자공학, 태양 전지, 연료 전지, 광학 재료 및 기타 최첨단 응용 분야에서 사용됩니다.

포장

고순도 소재는 진공 포장을 사용하며, 각 소재의 고유한 특성에 맞는 특정 포장을 사용합니다. 예를 들어, 당사의 Hf 스퍼터 타겟은 효율적인 식별 및 품질 관리를 용이하게 하기 위해 외부 태그 및 레이블이 지정됩니다. 보관 또는 운송 중 발생할 수 있는 손상을 방지하기 위해 세심한 주의를 기울이고 있습니다.

FAQ

고순도 금속이란?

고순도 금속은 불순물이 적은 단일 원소 물질로 첨단 기술의 연구, 개발 및 생산에 이상적입니다. 이러한 금속은 고급 세라믹, 전자 센서, 고정밀 렌즈 및 광학, LED, 레이저, 차열 코팅, 플라즈마 스크린 등을 만드는 데 사용됩니다. KINTEK은 다양한 형태, 구성, 분산액, 입자 크기 및 연구 및 상업 응용 분야의 다양한 고순도 금속 및 2원 및 3원 금속 화합물을 제공합니다. 전략적 특수 금속은 하이테크 응용 분야에 사용되며 정교한 가공으로 인해 비용이 많이 들 수 있습니다.

고순도 금속은 무엇에 사용됩니까?

고순도 금속은 특정 특성, 성능 및 품질을 요구하는 다양한 첨단 기술에 사용됩니다. 형광등, 플라즈마 스크린, LED, 고정밀 렌즈 및 광학, 전자 센서, 고급 세라믹, 열차폐 코팅, 레이저 등을 만드는 데 사용됩니다. 이러한 금속은 고품질 자성, 열전, 형광체 및 반도체 재료의 생산에도 사용됩니다. KINTEK은 모든 연구 및 상업 응용 분야를 위한 다양한 형태, 구성, 분산, 입자 크기 및 중량의 고순도 금속, 이원 및 삼원 금속 화합물, 자성 합금, 금속 산화물, 나노 물질 및 유기 금속 전구체의 다양한 포트폴리오를 제공합니다.
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KINTEK SOLUTION's Lead (Pb) Sputtering Target has been a reliable choice for our lab. Its exceptional purity and consistent performance have enabled us to achieve remarkable results in our research.

Syeda Zoya Fatima

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Dr. Aaliyah Sharma

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Dr. Liam Brown

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