산화 갈륨 (Ga₂O₃): LED 형광체 활성제, 레이저/섬광 결정 원료
산화 갈륨은 화학식 Ga2O3의 무기 화합물입니다. 흰색 삼각 결정 입자. 물에 녹지 않습니다. 뜨거운 산 또는 알칼리 용액에 약간 용해됩니다. 녹는점 1900°C (600°C에서 β형으로 변환). 알칼리 금속 수산화물 및 희석 무기산에 쉽게 용해됩니다. α 및 β 다형체를 갖습니다. α형은 흰색 능면체 육면체입니다.
제품 시리즈
제품 |
제품 코드 |
안전 데이터 |
기술 데이터 |
산화 갈륨 99.99% | ET-Ga-01 | Gallium oxide.pdf | Gallium Oxide Ga2O3 99.99.pdf |
산화 갈륨 99.999% | ET-Ga-02 | Gallium Oxide Ga2O3 99.999.pdf |
신호어 | 해당 없음 |
유해 문구 | 해당 없음 |
유해 코드 | 해당 없음 |
예방 조치 문구 | 해당 없음 |
인화점 | 해당 없음 |
위험 코드 | 해당 없음 |
안전 문구 | 해당 없음 |
RTECS 번호 | 해당 없음 |
운송 정보 | NONH |
WGK 독일 | 2 |
포장 사양
산화 갈륨은 금속 갈륨의 산화물이며 반도체 화합물이기도 합니다. 지금까지 5가지 결정 형태가 확인되었습니다: α, β, γ, δ, ε, 그 중 β 구조가 가장 안정적입니다. 산화 갈륨의 결정 성장 및 물리적 특성에 대한 대부분의 연구는 β 구조에 초점을 맞추고 있습니다. 연구자들은 금속-반도체 전계 효과 트랜지스터를 제작하려고 시도했습니다. 패시베이션 보호막이 없는 단순한 구조였지만, 샘플은 이미 높은 항복 전압과 낮은 누설 전류의 특성을 보였습니다. 탄화 규소 또는 질화 갈륨으로 유사한 부품을 만들 때 이러한 샘플 사양을 달성하기가 일반적으로 어렵습니다.
주류 산화 갈륨 제조 방법: β-Ga2O3 결정 성장 중 다른 원료 상태에 따라 결정 성장 방법은 용액법, 용융법, 기상법, 고상법 등으로 나눌 수 있습니다. 용융법은 가장 먼저 연구되었고 가장 널리 사용되는 결정 Chemicalbook 성장 방법이며, 현재 β-Ga2O3 벌크 단결정을 성장시키는 일반적인 방법입니다. 용융법은 고품질, 저비용 β-Ga2O3 벌크 단결정을 성장시킬 수 있으며, 그 중 가장 일반적으로 사용되는 성장 방법은 주로 두 가지입니다: Czochralski 방법 및 엣지 정의 필름 공급 성장(EFG) 방법.
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