labākā1

Augstas tīrības pakāpes telūra dioksīda pulveris (TeO2) tests Min.99.9%

Īss apraksts:

Telūra dioksīds, kam ir simbols TeO2, ir ciets telūra oksīds. Tas ir sastopams divās dažādās formās: dzeltenais ortorombiskais minerāls telurīts ß-TeO2 un sintētiskais, bezkrāsainais tetragonālais (paratelurīts) α-TeO2.


Produkta informācija

Telūra dioksīds
CAS Nr. 7446-7-3
Telūra dioksīds (savienojums) ir telūra oksīda veids. Tā ķīmiskā formula ir TeO2 savienojums. Tā kristāli pieder pie kvadrātveida kristālu sērijas. Molekulmasa: 159,61; balts pulveris vai bloki.

 

Par telūra dioksīdu

Telūra degšanas gaisā galvenais rezultāts ir telūra dioksīds. Telūra dioksīds gandrīz nešķīst ūdenī, bet var pilnībā izšķīst koncentrētā sērskābē. Telūra dioksīds ir nestabils ar spēcīgām skābēm un spēcīgiem oksidētājiem. Tā kā telūra dioksīds ir amfotēra viela, tas var reaģēt ar skābi vai sārmu šķīdumā.

Tā kā telūra dioksīdam ir ļoti augsta deformācijas iespējamība un tas ir indīgs, uzsūcoties organismā, tas var radīt ķiploku smaržai līdzīgu smaku (telūra smaržu). Šāda veida viela ir dimetiltelūrs, kas rodas telūra dioksīda metabolisma rezultātā.

 

Telūra dioksīda pulvera uzņēmuma specifikācija

Simbols Ķīmiskā sastāvdaļa
TeO2≥(%) Svešas vielas ≤ ppm
Cu Mg Al Pb Ca Se Ni Mg
UMTD5N 99.999 2 5 5 10 10 2 5 5
UMTD4N 99,99 2 5 5 10 10 5 5 8

Iepakojums: 1 kg/pudele vai 25 kg/vakuuma alumīnija folijas maisiņš

 

Kam lieto telūra dioksīda pulveri?

Telūra dioksīds (TeO₂)Pulveris ir augstas veiktspējas neorganisks savienojums, kas pazīstams ar savām unikālajām optoelektroniskajām, termiskajām un strukturālajām īpašībām. Tā daudzpusība aptver progresīvas tehnoloģiju nozares, zinātnisko pētniecību un rūpniecisko ražošanu, ar kritiskiem pielietojumiem, tostarp:

1. Akustooptiskie materiāli

- Kalpo kā galvenā sastāvdaļa paratelurīta monokristālos (α-TeO₂), nodrošinot īpaši ātru gaismas modulāciju:

✓ Lāzera stara stūrēšana un frekvences maiņa

✓ Optiskās sakaru sistēmas (DWDM filtri, Q slēdži)

✓ Ultraskaņas attēlveidošana un reāllaika hologrāfija

- Uzrāda izcilu akustiski optisko kvalitātes skaitli (M₂) augstas izšķirtspējas ierīcēm, kas darbojas redzamā līdz vidējā IR spektrā.

 

2. Uzlabotas stikla sistēmas

- Darbojas kā nosacīts stikla veidotājs specializētos optiskajos stiklos:

✓ Zema fononu enerģijas telurīta stikli šķiedru pastiprinātājiem (ar Er³+/Pr³+ leģētiem materiāliem) telekomunikācijās

✓ Brilles ar augstu refrakcijas indeksu infrasarkanajām lēcām un nakts redzamības optikai

✓ Radiācijas jutīgs stikls dozimetrijas un scintilācijas materiāliem

 

3. Pusvadītāju tehnoloģija

- Kritisks II-VI savienojumu pusvadītāju prekursors:

✓ CdTe/CdZnTe kristālu audzēšana rentgena/γ staru detektoriem un saules baterijām

✓ Uz HgTe balstīta kvantu punktu sintēze regulējamiem IR fotodetektoriem

✓ Integrācija topoloģisko izolatoru pētījumos (piemēram, Bi₂Te₃/TeO₂ heterostruktūrās)

 

4. Enerģijas pārveidošanas sistēmas

- Nodrošina augstas efektivitātes termoelektrisko ierīču darbību:

✓ Bismuta telurīda (Bi₂Te₃) kompozītmateriāli Peltier dzesētājiem mikroelektronikā

✓ Siltuma atgūšanas moduļi (ZT >1,2 pie 300–500 K)

✓ Kriogēnie termoelementi kosmosa izpētes iekārtām

 

5. Pjezoelektriskās un piroelektriskās ierīces

- Piemaisījumi nelineāros optiskajos kristālos (piemēram, TeO₂-Li₂O sistēmās):

✓ Virsmas akustisko viļņu (SAW) sensori gāzes noteikšanai

✓ IR piroelektriskie detektori ar ātru reaģēšanas laiku (<10 ms)

✓ Frekvences stabilizēti oscilatori 5G/6G bāzes stacijās

 

6. Jaunās lietojumprogrammas

- Kvantu materiālu sintēze:

✓ Veidne 2D telurēna nanoslānām spintroniskās ierīcēs

✓ Fluksa aģents augstas Tc supravadītāja kristālu audzēšanā

- Ķīmiskā tvaiku uzklāšana (CVD):

✓ Plānas plēves TeO₂ pārklājumi elektrohromiskiem viedajiem logiem

✓ Rezistīvās RAM (ReRAM) dielektriskie slāņi

- Kodoltehnoloģija:

✓ Neitronus ekranējoši kompozītmateriāli (TeO₂-PbO-B₂O₃ stikli)

✓ Scintilatoru matricas neitrīno noteikšanai

 

Galvenās priekšrocības:

- Plašs optiskās caurlaidības diapazons (0,35–5 µm)

- Augsta ķīmiskā stabilitāte skābā/oksidatīvā vidē

- Regulējama joslas sprauga (3,7–4,2 eV) pielāgotai optoelektronikai

Piezīme: Pulverveida vielas mērenās toksicitātes dēļ nepieciešama kontrolēta apiešanās. Pielietojumos bieži tiek izmantota tās amfotērā daba un divkāršās oksidācijas pakāpes (Te⁴+/Te⁶+).

Šis daudzfunkcionālais materiāls turpina veicināt izrāvienus fotonikā, ilgtspējīgā enerģijā un kvantu tehnoloģijās, un tiek veikti pētījumi par tā lomu neiromorfiskajā skaitļošanā un terahercu viļņvados.

 

 


Uzrakstiet savu ziņojumu šeit un nosūtiet to mums