Oxyde d'indium (In2O3): matériau clé pour les revêtements ITO, les réactifs d'analyse spectrale, les additifs pour verre
L'oxyde d'indium (In2O3) est un composé inorganique qui apparaît comme une poudre amorphe jaune pâle, devenant rougeâtre-brun lorsqu'il est chauffé.Il s'agit d'un nouveau matériau fonctionnel à semi-conducteurs transparents de type n avec une large bande passante., faible résistivité et activité catalytique élevée, ce qui le rend largement utilisé dans l'optoélectronique, les capteurs de gaz et les catalyseurs.
Série de produits
Produit |
Code du produit |
Données de sécurité |
Données techniques |
Oxyde d'indium 99,99% | ET-In-01 | Oxyde d'indium.pdf | Oxyde d'indium In2O3 99.99.pdf |
Oxyde d'indium 99,999% | ET-In-02 | Oxyde d'indium In2O3 99.999.pdf |
Le mot de passe | N/A |
Déclarations de danger | N/A |
Codes de danger | N/A |
Déclarations de précaution | N/A |
Point d'éclair | Ne pas appliquer |
Codes de risque | N/A |
Déclarations de sécurité | N/A |
Numéro RTECS | NL1770000 |
Informations sur le transport | Aucune |
WGK Allemagne | 3 |
Caractéristiques de l'emballage
À propos de l'oxyde d'indium
L'oxyde d'indium (In2O3) est un composé inorganique apparaissant sous forme de poudre amorphe jaune pâle qui devient rougeâtre-brun lorsqu'il est chauffé.il possède une large bande passanteLa résistance est faible et l'activité catalytique est élevée, ce qui a des applications étendues dans l'optoélectronique, les capteurs de gaz et les catalyseurs.1) réactifs de pureté spectrale et matériaux de composants électroniques; 2) revêtements de protection pour les miroirs métalliques et les films semi-conducteurs d'affichage optoélectronique; 3) production de sels d'indium et de verre.L'In2O3 de haute pureté peut être obtenu par combustion du métal indium de haute pureté dans l'air ou par calcination du carbonate d'indium pour produire de l'In2O.Le procédé de combustion par pulvérisation peut produire de l'oxyde d'indium en poudre céramique d'une taille moyenne de particules de 20 nm.Lors de la préparation d'In2O3 par calcination de l'hydroxyde d'indium, une température excessive peut provoquer la décomposition thermique de l'In2O3, tandis qu'une température insuffisante rend la déshydratation complète difficile et produit des oxydes hygroscopiques,faire de la température et du temps de chauffage des facteurs critiquesEn outre, comme l'In2O3 est facilement réduit, une atmosphère d'oxydation doit être maintenue.qui est ensuite chauffé dans l'air à 1000°C pendant 30 minutes. D'autres composés d'indium (nitrate, carbonate, sulfate) peuvent également produire du trioxyde d'indium lorsqu'ils sont calcinés dans l'air.effets de taille quantique, les effets de petite taille et les effets de tunneling quantique macroscopiques.
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