
ට්රයිමෙතිලලුමේන්(TMAI)
| සමාන පද | ට්රයිමෙතිලලුමිනියම්, ඇලුමිනියම් ට්රයිමෙතිල්, ඇලුමිනියම් ට්රයිමෙතනයිඩ්, TMA, TMAL, AlMe3, සීග්ලර්-නට්ටා උත්ප්රේරකය, ට්රයිමෙතිල්-, ට්රයිමෙතිලලේන්. |
| CAS අංකය | 75-24-1 |
| රසායනික සූත්රය | සී 6 එච් 18 ඇල් 2 |
| මවුලික ස්කන්ධය | 144.17 g/mol, 72.09 g/mol (C3H9Al) |
| පෙනුම | අවර්ණ දියර |
| ඝනත්වය | 0.752 ග්රෑම්/සෙ.මී.3 |
| ද්රවාංකය | 15℃ (59℉; 288K) |
| තාපාංකය | 125--130℃ (257--266℉, 398--403K) |
| ජලයේ ද්රාව්යතාව | ප්රතික්රියා කරයි |
| වාෂ්ප පීඩනය | 1.2 kPa (20℃), 9.24 kPa (60℃) |
| දුස්ස්රාවිතතාවය | 1.12 cP (20℃), 0.9 cP (30℃) |
ට්රයිමෙතිලලුමිනියම් (TMAl)ලෝහ-කාබනික (MO) ප්රභවයක් ලෙස, අර්ධ සන්නායක කර්මාන්තයේ බහුලව භාවිතා වන අතර පරමාණුක ස්ථර තැන්පත් කිරීම (ALD), රසායනික වාෂ්ප තැන්පත් කිරීම (CVD) සහ ලෝහ-කාබනික රසායනික වාෂ්ප තැන්පත් කිරීම (MOCVD) සඳහා ප්රධාන පූර්වගාමියා ලෙස සේවය කරයි. ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් සහ ඇලුමිනියම් නයිට්රයිඩ් වැනි ඉහළ සංශුද්ධතාවයකින් යුත් ඇලුමිනියම් අඩංගු පටල සකස් කිරීම සඳහා එය භාවිතා කරයි. අතිරේකව, කාබනික සංස්ලේෂණය සහ බහුඅවයවීකරණ ප්රතික්රියා වලදී උත්ප්රේරකයක් සහ එහි සහායක කාරකයක් ලෙස TMAl පුළුල් යෙදුමක් සොයා ගනී.
ට්රයිමෙතිලලුමිනියම් (TMAI) ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් තැන්පත් කිරීම සඳහා පූර්වගාමියෙකු ලෙස ක්රියා කරන අතර Ziegler-Natta උත්ප්රේරකයක් ලෙස ක්රියා කරයි. එය ලෝහ-කාබනික වාෂ්ප-අදියර එපිටැක්සි (MOVPE) නිෂ්පාදනයේදී බහුලව භාවිතා වන ඇලුමිනියම් පූර්වගාමියා ද වේ. තවද, TMAI මෙතිලේෂන් කාරකයක් ලෙස සේවය කරන අතර ඉහළ වායුගෝලීය සුළං රටා අධ්යයනය කිරීම සඳහා ට්රේසරයක් ලෙස ශබ්ද රොකට් වලින් නිතර මුදා හරිනු ලැබේ.
99.9999% ට්රයිමෙතිලලුමිනියම් ව්යවසාය පිරිවිතර - අඩු සිලිකන් සහ අඩු ඔක්සිජන් අන්තර්ගතය (6N TAMI-අඩු Si සහ අඩු ඔක්ස්)
| මූලද්රව්යය | ප්රතිඵලය | පිරිවිතර | මූලද්රව්යය | ප්රතිඵලය | පිරිවිතර | මූලද්රව්යය | ප්රතිඵලය | පිරිවිතර |
| Ag | ND | <0.03 <0.03 | Cr | ND | <0.02 <0.02 | S | ND | <0.05 <0.05 |
| As | ND | <0.03 <0.03 | Cu | ND | <0.02 <0.02 | Sb | ND | <0.05 <0.05 |
| Au | ND | <0.02 <0.02 | Fe | ND | <0.04 <0.04 | Si | ND | ≤0.003 |
| B | ND | <0.03 <0.03 | Ge | ND | <0.05 <0.05 | Sn | ND | <0.05 <0.05 |
| Ba | ND | <0.02 <0.02 | Hg | ND | <0.03 <0.03 | Sr | ND | <0.03 <0.03 |
| Be | ND | <0.02 <0.02 | La | ND | <0.02 <0.02 | Ti | ND | <0.05 <0.05 |
| Bi | ND | <0.03 <0.03 | Mg | ND | <0.02 <0.02 | V | ND | <0.03 <0.03 |
| Ca | ND | <0.03 <0.03 | Mn | ND | <0.03 <0.03 | Zn | ND | <0.05 <0.05 |
| Cd | ND | <0.02 <0.02 | Ni | ND | <0.03 <0.03 | |||
| Co | ND | <0.02 <0.02 | Pb | ND | <0.03 <0.03 |
සටහන:
සියල්ලටම වඩා ලෝහයේ බර අනුව PPM අගය, සහ ND= අනාවරණය වී නොමැත
විශ්ලේෂණ ක්රමය: ICP-OES/ICP-MS
FT-NMR ප්රතිඵල (FT-NMR කාබනික සහ ඔක්සිජන් සහිත අපිරිසිදුකම සඳහා LOD 0.1ppm වේ):
ඔක්සිජන් සහතිකය <0.2 ppm (FT-NMR වලින් මනිනු ලැබේ)
1. කාබනික අපද්රව්ය අනාවරණය වී නොමැත.
2. ඔක්සිජන් සහිත අපද්රව්ය අනාවරණය වී නොමැත
ට්රයිමෙතිලලුමිනියම් (TMAI) භාවිතා කරන්නේ කුමක් සඳහාද?
ට්රයිමෙතිලලුමිනියම් (TMA)- යෙදුම් සහ භාවිතයන්
ට්රයිමෙතිලලුමිනියම් (TMA) යනු අතිශය ඉහළ සංශුද්ධතාවයකින් යුත් කාබනික ඇලුමිනියම් සංයෝගයක් වන අතර එය සමහරක් වඩාත්ම දියුණු නිෂ්පාදන අංශවල තීරණාත්මක පූර්වගාමියා ලෙස සේවය කරයි. එහි සුවිශේෂී ප්රතික්රියාශීලීත්වය සහ වාෂ්ප පීඩනය ඉලෙක්ට්රොනික හා බලශක්ති තාක්ෂණයන්හි නිරවද්ය ඇලුමිනියම් අඩංගු පටල තැන්පත් කිරීම සඳහා තෝරා ගැනීමේ ද්රව්යය මෙන්ම පොලිඔලෙෆින් නිෂ්පාදනයේ මූලික සංරචකයක් ද වේ.
අපගේ TMA නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ඉතාමත් දැඩි සංශුද්ධතා ප්රමිතීන්ට අනුකූලව වන අතර, ඔබේ වඩාත්ම ඉල්ලුමක් ඇති යෙදුම්වල ප්රශස්ත ක්රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා මූලද්රව්ය, ඔක්සිජන් සහිත සහ කාබනික අපද්රව්ය දැඩි ලෙස පාලනය කරයි.
ප්රාථමික යෙදුම් සහ කර්මාන්ත:
1. අර්ධ සන්නායක සහ ක්ෂුද්ර ඉලෙක්ට්රොනික නිෂ්පාදනය
අර්ධ සන්නායක කර්මාන්තයේ දී, පරමාණුක පරිමාණ නිරවද්යතාවයකින් යුත් තුනී පටල තැන්පත් කිරීම සඳහා TMA අත්යවශ්ය වේ.
* අධි-k ද්වි විද ත්: පරමාණුක ස්ථර තැන්පත් කිරීමේදී (ALD) සහ රසායනික වාෂ්ප තැන්පත් කිරීමේදී (CVD) ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් (Al₂O₃) ඒකාකාර, සිදුරු රහිත තුනී පටල වර්ධනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර එය දියුණු ට්රාන්සිස්ටර සහ මතක උපාංගවල අධි-k ද්වාර පාර විද්යුත් ද්රව්ය ලෙස සේවය කරයි.
* සංයුක්ත අර්ධ සන්නායක: ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත III-V සංයෝග අර්ධ සන්නායක වැඩීම සඳහා ලෝහ කාබනික වාෂ්ප අදියර එපිටැක්සි (MOVPE) හි වඩාත් කැමති ඇලුමිනියම් ප්රභවය. මෙම ද්රව්ය අත්යවශ්ය වන්නේ:
* අධි-සංඛ්යාත ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ: (උදා: AlGaAs, AlInGaP)
* දෘෂ්ටි ඉලෙක්ට්රොනික විද්යාව: (උදා: AlGaN, AlInGaN)
2. පිරිසිදු බලශක්තිය සහ ප්රකාශ වෝල්ටීයතා
TMA සූර්ය බලශක්ති තාක්ෂණයන්හි ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් සහ කල්පැවැත්මක් සක්රීය කරයි.
* මතුපිට නිෂ්ක්රීය ස්ථර: ALD හෝ ප්ලාස්මා-වැඩිදියුණු කළ CVD (PECVD) හරහා තැන්පත් කරන ලද, TMA වෙතින් ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් (Al₂O₃) පටල ස්ඵටිකරූපී සිලිකන් සූර්ය කෝෂ සඳහා කැපී පෙනෙන මතුපිට නිෂ්ක්රීයකරණය සපයයි. මෙය ආරෝපණ වාහක නැවත එකතු කිරීම විශාල ලෙස අඩු කරන අතර, සෛල පරිවර්තන කාර්යක්ෂමතාවයේ සහ දිගුකාලීන ස්ථායිතාවයේ සැලකිය යුතු වාසි වලට මග පාදයි.
3. උසස් ආලෝකකරණය සහ සංදර්ශකය (LED)
ඉහළ දීප්තියක් සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම LED නිෂ්පාදනය ඉහළ සංශුද්ධතාවයකින් යුත් TMA මත රඳා පවතී.
* LED එපිටැක්සි: නිල්, කොළ සහ පාරජම්බුල LED වල ක්රියාකාරී ස්ථර (උදා: AlGaN) වර්ධනය කිරීම සඳහා MOVPE ප්රතික්රියාකාරකවල ඇලුමිනියම් පූර්වගාමියා ලෙස ක්රියා කරයි.
* උපාංග නිෂ්ක්රීයකරණය: දෘශ්ය නිස්සාරණ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරන සහ LED උපාංගවල ක්රියාකාරී ආයු කාලය දීර්ඝ කරන ආරක්ෂිත ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් හෝ ඇලුමිනියම් නයිට්රයිඩ් පටල තැන්පත් කිරීමට භාවිතා කරයි.
4. කාර්මික උත්ප්රේරණය සහ පොලිමර් නිෂ්පාදනය
TMA හි කාර්මික වැදගත්කම මුල් බැස ඇත්තේ උත්ප්රේරණයේ එහි භූමිකාව තුළ ය.
* පොලිඔලෙෆින් උත්ප්රේරණය: එය සීග්ලර්-නැටා සහ මෙටලෝසීන් උත්ප්රේරක පද්ධතිවල තීරණාත්මක සම-උත්ප්රේරකයක් වන මෙතිලලුමිනොක්සේන් (MAO) සංස්ලේෂණය සඳහා ප්රාථමික ආරම්භක ද්රව්යය වේ. මෙම පද්ධති ලෝකයේ පොලිඑතිලීන් සහ පොලිප්රොපිලීන් ප්ලාස්ටික් වලින් අතිමහත් බහුතරයක් නිෂ්පාදනය කරයි.
ප්රධාන ලක්ෂණ සහ ප්රතිලාභ:
* අතිශය ඉහළ සංශුද්ධතාවය: ඉලෙක්ට්රොනික ක්රියාකාරිත්වය සහ උත්ප්රේරක ක්රියාකාරිත්වය පිරිහීමට ලක් කරන අපද්රව්ය අවම කිරීම සඳහා සූක්ෂම ලෙස පාලනය කර ඇත.
* සුපිරි පූර්වගාමියා: උසස් තත්ත්වයේ පටල තැන්පත් කිරීම සඳහා විශිෂ්ට අස්ථාවරත්වය, තාප ස්ථායිතාව සහ පිරිසිදු වියෝජන ලක්ෂණ ලබා දෙයි.
* කර්මාන්ත ප්රමිතිය: ගෝලීය පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සහ නිෂ්පාදන පහසුකම් හරහා MOVPE, ALD සහ CVD ක්රියාවලීන් සඳහා ස්ථාපිත, විශ්වාසදායක ඇලුමිනියම් ප්රභවය.
* ප්ලාස්ටික් සඳහා පදනම: බහුකාර්ය සහ අත්යවශ්ය පොලිඔලෙෆින් පොලිමර් නිෂ්පාදනයට ඉඩ සලසන ප්රධාන අමුද්රව්යයකි.
වියාචනය: ට්රයිමෙතිලලුමිනියම් යනු විශේෂිත හැසිරවීම සහ ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල අවශ්ය වන පයිරොෆොරික් සහ තෙතමනයට සංවේදී ද්රව්යයකි. සපයා ඇති තොරතුරු විස්තරාත්මක අරමුණු සඳහා ය. අදාළ සියලුම ආරක්ෂක මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූලව මෙම ද්රව්ය හැසිරවීම සහ නිශ්චිත යෙදුමක් සඳහා එහි යෝග්යතාවය තීරණය කිරීම පරිශීලකයාගේ වගකීමකි.