
| Телуриум диоксид |
| CAS бр. 7446-7-3 |
| Телуриум диоксид (соединение) е вид на телуриум оксид. Неговата хемиска формула е соединението TeO2. Неговиот кристал припаѓа на квадратната кристална серија. Молекуларна тежина: 159,61; бел прав или блокови. |
За телуриум диоксид
Главниот резултат од согорувањето на телуриум во воздухот е телуриум диоксидот. Телуриум диоксидот едвај може да се раствори во вода, но може целосно да се раствори во концентрирана сулфурна киселина. Телуриум диоксидот покажува нестабилност со моќна киселина и моќен оксиданс. Бидејќи телуриум диоксидот е амфотерна материја, може да реагира со киселина или алкална во растворот.
Бидејќи телуриум диоксидот има многу голема веројатност да предизвика деформација и е отровен, кога ќе се апсорбира во телото, може да произведе мирис (мирис на телуриум) сличен на мирисот на лук во здивот. Овој вид материја е диметилтелуриум генериран од метаболизмот на телуриум диоксидот.
Спецификација на претпријатието за прав од телуриум диоксид
| Симбол | Хемиска компонента | ||||||||
| TeO2≥(%) | Странски материјал ≤ 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 |
Пакување: 1 кг/шише или 25 кг/вакуумска кеса од алуминиумска фолија
За што се користи прав од телуриум диоксид?
Телуриум диоксид (TeO₂)Правот е високо-ефикасно неорганско соединение познато по своите уникатни оптоелектронски, термички и структурни својства. Неговата разновидност опфаќа сектори за напредна технологија, научни истражувања и индустриско производство, со критични примени, вклучувајќи:
1. Акусто-оптички материјали
- Служи како примарна компонента во парателуритните монокристали (α-TeO₂), овозможувајќи ултрабрза модулација на светлината за:
✓ Управување со ласерски зрак и менување на фреквенција
✓ Оптички комуникациски системи (DWDM филтри, Q-прекинувачи)
✓ Ултразвучно снимање и холографија во реално време
- Покажува исклучителна акусто-оптичка вредност (M₂) за уреди со висока резолуција што работат во видлив до среден инфрацрвен спектар.
2. Напредни системи за стакло
- Функционира како условен образувач на стакло во специјални оптички стакла:
✓ Телуритни стакла со ниска фононска енергија за оптички засилувачи (допирани со Er³+/Pr³+) во телекомуникациите
✓ Очила со висок индекс на прекршување за инфрацрвени леќи и оптика за ноќно гледање
✓ Стакло осетливо на зрачење за дозиметрија и сцинтилациски материјали
3. Полупроводничка технологија
- Критичен прекурсор за II-VI сложени полупроводници:
✓ Растење на кристали CdTe/CdZnTe за детектори на Х-зраци/гама-зраци и соларни ќелии
✓ Синтеза на квантни точки базирана на HgTe за подесливи IR фотодетектори
✓ Интеграција во истражување на тополошки изолатори (на пр., хетероструктури Bi₂Te₃/TeO₂)
4. Системи за конверзија на енергија
- Овозможува високоефикасни термоелектрични уреди:
✓ Композити од бизмут телурид (Bi₂Te₃) за Пелтие ладилници во микроелектроника
✓ Модули за обновување на отпадна топлина (ZT >1,2 на 300-500K)
✓ Криогени термопарови за опрема за истражување на вселената
5. Пиезоелектрични и пироелектрични уреди
- Допант во нелинеарни оптички кристали (на пр., системи TeO₂-Li₂O):
✓ Сензори за површински акустични бранови (SAW) за детекција на гас
✓ IR пироелектрични детектори со брз одзив (<10ms)
✓ Фреквентно стабилизирани осцилатори во 5G/6G базни станици
6. Нови апликации
- Квантна синтеза на материјали:
✓ Шаблон за 2D телуренски нанолистови во спинтронски уреди
✓ Флукс агент во раст на кристали со висок Tc суперспроводлив материјал
- Хемиско таложење на пареа (CVD):
✓ Тенкофилмски TeO₂ премази за електрохромни паметни прозорци
✓ Диелектрични слоеви на резистивна RAM меморија (ReRAM)
- Нуклеарна технологија:
✓ Композити за заштита од неутрони (стакла TeO₂-PbO-B₂O₃)
✓ Сцинтилаторни матрици за детекција на неутрина
Клучни предности:
- Широк опсег на оптички пренос (0,35–5 µm)
- Висока хемиска стабилност во кисели/оксидативни средини
- Прилагодлив енергетски јаз (3,7–4,2 eV) за прилагодена оптоелектроника
Забелешка: Потребно е контролирано ракување поради умерена токсичност во прашкаста форма. Примените често ја искористуваат неговата амфотерна природа и двојните оксидациски состојби (Te⁴+/Te⁶+).
Овој мултифункционален материјал продолжува да овозможува откритија во фотониката, одржливата енергија и квантните технологии, а тековните истражувања ја истражуваат неговата улога во невроморфното пресметување и терахерцните брановоди.