Objetivo de pulverización catódica de aleación de niobio y titanio Objetivo Nb Ti

Breve descripción:

Los objetivos de pulverización catódica de aleación de niobio y titanio son materiales utilizados en el proceso de pulverización catódica, una técnica utilizada para depositar películas delgadas de material sobre un sustrato. Los objetivos de pulverización catódica están hechos de aleaciones de niobio y titanio de composiciones específicas y están diseñados para pulverizarse sobre un sustrato para formar películas delgadas con propiedades específicas.


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El material objetivo de aleación de niobio y titanio es una aleación superconductora compuesta de elementos de niobio y titanio, con un contenido de titanio que generalmente oscila entre el 46% y el 50% (fracción de masa). Esta aleación se utiliza ampliamente debido a su excelente superconductividad. La temperatura de transición superconductora del material objetivo de aleación de niobio y titanio es de 8 a 10 K, y su rendimiento superconductor se puede mejorar aún más agregando otros elementos.

Especificaciones del producto

Dimensiones como tus dibujos
Lugar de origen Luoyang, Henan
Nombre de la marca DGF
Solicitud Semiconductores, aeroespacial
Superficie Pulido
Pureza 99,95%
Densidad 5,20~6,30 g/cm3
conductividad 10^6-10^7 S/m
conductividad térmica 40 W/(m·K)
Dureza HRC 25-36
Objetivo de aleación de niobio y titanio (4)

¿Por qué elegirnos?

1. Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Luoyang, provincia de Henan. Luoyang es una zona de producción de minas de tungsteno y molibdeno, por lo que tenemos ventajas absolutas en calidad y precio;

2. Nuestra empresa cuenta con personal técnico con más de 15 años de experiencia y brindamos soluciones y sugerencias específicas para las necesidades de cada cliente.

3. Todos nuestros productos se someten a estrictas inspecciones de calidad antes de ser exportados.

4. Si recibe productos defectuosos, puede contactarnos para obtener un reembolso.

Objetivo de aleación de niobio y titanio (2)

Flujo de producción

1.Mezcla y síntesis

(Mezcle y tamice el polvo de niobio cuantificado y el polvo de titanio por separado y luego sintetice el polvo de aleación mixta)

2. Formando

(El polvo de aleación mezclado se prensa en un tocho de aleación mediante prensado isostático y luego se sinteriza en un horno de frecuencia media de alta temperatura)

3. Forjar y laminar

(El tocho de aleación sinterizada se somete a forjado a alta temperatura para aumentar la densidad y luego se lamina para lograr las especificaciones de placa deseadas)

4. Mecanizado de precisión

(Mediante el corte, el rectificado de precisión y el procesamiento mecánico, la lámina de metal se procesa para obtener materiales objetivo de aleación de niobio y titanio acabados)

Aplicaciones

Los campos de aplicación de los materiales objetivo de aleación de niobio y titanio son muy amplios e incluyen principalmente recubrimiento de herramientas, recubrimiento decorativo, recubrimiento de área grande, células solares de película delgada, almacenamiento de datos, óptica, visualización plana y circuitos integrados a gran escala. Estas áreas de aplicación cubren múltiples aspectos, desde las necesidades diarias hasta productos de alta tecnología, lo que demuestra la importancia y la amplia aplicabilidad de los materiales objetivo de aleación de niobio y titanio.

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Certificados

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Preguntas frecuentes

¿Es el niobio titanio un superconductor?

Sí, el niobio titanio (NbTi) es un superconductor de tipo II a bajas temperaturas. Debido a su temperatura crítica más alta y su campo magnético crítico, se usa comúnmente en la construcción de imanes superconductores. Cuando se enfría por debajo de la temperatura crítica, el NbTi presenta una resistencia eléctrica nula y cancela los campos magnéticos, lo que lo convierte en un material excelente para aplicaciones superconductoras.

¿Cuál es la temperatura crítica del niobio titanio?

La temperatura crítica del niobio titanio (NbTi) es de aproximadamente 9,2 Kelvin (-263,95 grados Celsius o -443,11 grados Fahrenheit). A esta temperatura, el NbTi pasa a un estado superconductor, muestra resistencia cero y expulsa campos magnéticos.


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