benear1

Hoogzuiver telluriumdioxidepoeder (TeO2) met een zuiverheid van minimaal 99,9%.

Korte beschrijving:

TelluriumdioxideTeO2, met het symbool α, is een vast oxide van tellurium. Het komt voor in twee verschillende vormen: het gele, orthorhombische mineraal telluriet, β-TeO2, en het synthetische, kleurloze, tetragonale (paratelluriet), α-TeO2.


Productdetails

Telluriumdioxide
CAS-nr. 7446-7-3
Telluriumdioxide (verbinding) is een soort telluriumoxide. De chemische formule is TeO2. Het kristal behoort tot de vierkante kristalreeks. Molecuulgewicht: 159,61; wit poeder of blokjes.

 

Over telluriumdioxide

Het belangrijkste product van de verbranding van tellurium in de lucht is telluriumdioxide. Telluriumdioxide lost nauwelijks op in water, maar lost volledig op in geconcentreerd zwavelzuur. Telluriumdioxide is instabiel in sterke zuren en sterke oxidatiemiddelen. Omdat telluriumdioxide amfotere materie is, kan het reageren met zowel zuren als basen in een oplossing.

Omdat telluriumdioxide een zeer grote kans heeft om misvormingen te veroorzaken en giftig is, kan het bij opname in het lichaam een ​​geur (telluriumgeur) in de adem afgeven die lijkt op de geur van knoflook. Deze stof is dimethyltellurium, dat ontstaat door de stofwisseling van telluriumdioxide.

 

Bedrijfsspecificatie voor telluriumdioxidepoeder

Symbool Chemische component
TeO2≥(%) Vreemde stoffen ≤ 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

Verpakking: 1 kg/fles, of 25 kg/vacuüm aluminiumfoliezak

 

Waarvoor wordt telluriumdioxidepoeder gebruikt?

Telluriumdioxide (TeO₂)Poeder is een hoogwaardige anorganische verbinding die bekendstaat om zijn unieke opto-elektronische, thermische en structurele eigenschappen. De veelzijdigheid ervan strekt zich uit over geavanceerde technologiesectoren, wetenschappelijk onderzoek en industriële productie, met cruciale toepassingen zoals:

1. Akoestisch-optische materialen

- Dient als het belangrijkste bestanddeel in paratelluriet-eenkristallen (α-TeO₂), waardoor ultrasnelle lichtmodulatie mogelijk is voor:

✓ Laserstraalsturing en frequentieverschuiving

✓ Optische communicatiesystemen (DWDM-filters, Q-switches)

✓ Ultrasone beeldvorming en realtime holografie

- Vertoont een uitzonderlijke akoestisch-optische kwaliteitsfactor (M₂) voor apparaten met hoge resolutie die werken in het zichtbare tot midden-infrarode spectrum.

 

2. Geavanceerde glassystemen

- Functioneert als een conditionele glasvormer in speciale optische glazen:

✓ Tellurietglazen met lage fononenergie voor glasvezelversterkers (Er³⁺/Pr³⁺-gedoteerd) in de telecommunicatie

✓ Brillen met een hoge brekingsindex voor infraroodlenzen en nachtzichtoptiek

✓ Stralingsgevoelig glas voor dosimetrie en scintillatiematerialen

 

3. Halfgeleidertechnologie

- Kritische voorloper voor II-VI-verbindinghalfgeleiders:

✓ Kristalgroei van CdTe/CdZnTe voor röntgen-/gammastralingsdetectoren en zonnecellen

✓ Synthese van HgTe-gebaseerde kwantumstippen voor afstemmbare IR-fotodetectoren

✓ Integratie in onderzoek naar topologische isolatoren (bijv. Bi₂Te₃/TeO₂-heterostructuren)

 

4. Energieomzettingssystemen

- Maakt zeer efficiënte thermo-elektrische apparaten mogelijk:

✓ Bismuttelluride (Bi₂Te₃) composieten voor Peltier-koelers in de micro-elektronica

✓ Modules voor warmteterugwinning (ZT >1,2 bij 300-500K)

✓ Cryogene thermokoppels voor ruimtevaartapparatuur

 

5. Piëzo-elektrische en pyro-elektrische apparaten

- Doteringsmiddel in niet-lineaire optische kristallen (bijv. TeO₂-Li₂O-systemen):

✓ Oppervlakte-akoestische golfsensoren (SAW) voor gasdetectie

✓ IR-pyroelektrische detectoren met snelle respons (<10 ms)

✓ Frequentiegestabiliseerde oscillatoren in 5G/6G-basisstations

 

6. Nieuwe toepassingen

- Synthese van kwantummaterialen:

✓ Sjabloon voor 2D tellurene nanosheets in spintronische apparaten

✓ Vloeimiddel bij de groei van hogetemperatuursupergeleiderkristallen

- Chemische dampafzetting (CVD):

✓ Dunne TeO₂-coatings voor elektrochrome slimme ramen

✓ Resistieve RAM (ReRAM) diëlektrische lagen

- Kerntechnologie:

✓ Neutronenafschermende composieten (TeO₂-PbO-B₂O₃-glazen)

✓ Scintillatormatrices voor neutrinodetectie

 

Belangrijkste voordelen:

- Breed optisch transmissiebereik (0,35–5 µm)

- Hoge chemische stabiliteit in zure/oxiderende omgevingen

- Instelbare bandgap (3,7–4,2 eV) voor op maat gemaakte opto-elektronica

Let op: Vereist gecontroleerde hantering vanwege matige toxiciteit in poedervorm. Toepassingen maken vaak gebruik van de amfotere aard en de dubbele oxidatietoestanden (Te⁴+/Te⁶+).

Dit multifunctionele materiaal blijft baanbrekend in de fotonica, duurzame energie en kwantumtechnologieën, met lopend onderzoek naar de rol ervan in neuromorfische computers en terahertz-golfgeleiders.

 

 


Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.