تخفيض!

حبيبات بورون بلورية بنسبة نقاء 99.999% لتطعيم رقائق السيليكا

تُستخدم حبيبات البورون البلورية بنسبة نقاء 99.999% على نطاق واسع في صناعة أشباه الموصلات، وذلك لتطعيم رقائق السيليكا. يوفر تركيبها البلوري الكثيف أداءً مستقرًا للتطعيم مع الحد الأدنى من الملوثات المتطايرة أثناء المعالجة في درجات الحرارة العالية. وباعتبارها مادة تطعيم أساسية من النوع p، فهي تُستخدم بدقة في تصنيع رقائق السيليكون أحادية البلورة لصناعات أشباه الموصلات والخلايا الكهروضوئية. يضمن حجم الجسيمات المتجانس انتشارًا منتظمًا داخل ركائز السيليكون، مما يساعد الرقائق على الحصول على موصلية كهربائية مستقرة.

$5,490,000.00 – $6,000,000.00 / MT

حبيبات بورون بلورية بنسبة نقاء 99.999% لتطعيم رقائق السيليكا

تُستخدم حبيبات البورون البلورية بنسبة نقاء 99.999% على نطاق واسع في صناعة أشباه الموصلات، وذلك لتطعيم رقائق السيليكا. يوفر تركيبها البلوري الكثيف أداءً مستقرًا للتطعيم مع الحد الأدنى من الملوثات المتطايرة أثناء المعالجة في درجات الحرارة العالية. وباعتبارها مادة تطعيم أساسية من النوع p، فهي تُستخدم بدقة في تصنيع رقائق السيليكون أحادية البلورة لصناعات أشباه الموصلات والخلايا الكهروضوئية. يضمن حجم الجسيمات المتجانس انتشارًا منتظمًا داخل ركائز السيليكون، مما يساعد الرقائق على الحصول على موصلية كهربائية مستقرة.

تُقلل ضوابط التنقية الصارمة الشوائب المعدنية والغازية إلى أدنى مستوى ممكن، ما يُلبي تمامًا متطلبات المعايير العالية لإنتاج الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية المتقدمة. كما يُسهّل الشكل الحبيبي سهل التدفق عملية التغذية والتعامل الآمن في أفران التطعيم الصناعية.

فهرس المنتجات:
الصيغة الجزيئية: ب
CAS 7440-42-8
كثافة 2.3 جم/سم3
مرحلة طور β-B
نقطة الانصهار 2300 درجة مئوية
نقطة الغليان 2550 درجة مئوية
صلابة موس >9
الكتلة الذرية النسبية 10.81
النظائر المستقرة 10ب، 11ب
لون رمادي داكن، أسود

 

التركيب الكيميائي:

المواد الكيميائية بورون بلوري 2N البورون البلوري 3N البورون البلوري 4N البورون البلوري 5N البورون البلوري 6N
ب ≥99% ≥99.9% ≥99.99% ≥99.999% ≥99.9999%
Fe ≤500 جزء في المليون ≤200 جزء في المليون ≤90 جزء في المليون ≤8 جزء في المليون ≤0.5 جزء في المليون
في ≤2.5 جزء في المليون ≤0.08 جزء في المليون ≤0.06 جزء في المليون ≤0.02 جزء في المليون ≤0.02 جزء في المليون
في ≤1 جزء في المليون ≤0.8 جزء في المليون ≤0.3 جزء في المليون ≤0.03 جزء في المليون ≤0.03 جزء في المليون
مع ≤12 جزء في المليون ≤10 جزء في المليون ≤0.1 جزء في المليون ≤0.03 جزء في المليون ≤0.03 جزء في المليون
سن ≤30 جزء في المليون ≤9 جزء في المليون ≤0.1 جزء في المليون ≤0.1 جزء في المليون ≤0.08 جزء في المليون
المنغنيز ≤300 جزء في المليون ≤3 جزء في المليون ≤1.1 جزء في المليون ≤0.1 جزء في المليون ≤0.07 جزء في المليون
الرصاص ≤0.08 جزء في المليون ≤0.3 جزء في المليون ≤1.1 جزء في المليون ≤0.08 جزء في المليون ≤0.02 جزء في المليون
الذي – التي / ≤18 جزء في المليون ≤0.2 جزء في المليون ≤0.1 جزء في المليون ≤0.01 جزء في المليون
مثل / / / ≤0.08 جزء في المليون ≤0.01 جزء في المليون
في / / / ≤0.05 جزء في المليون ≤0.02 جزء في المليون
جي / / / ≤0.05 جزء في المليون ≤0.04 جزء في المليون

 

الحجم والعبوة النموذجية:

محتوى البورون الحجم النموذجي طَرد
99 1-5 ميكرومتر، 10-30 ميكرومتر، 50-100 ميكرومتر 1 كجم / 5 كجم معبأة في كيس من رقائق الألومنيوم المفرغة من الهواء، (مسحوق النانو فقط مغلق بإحكام، بدون تفريغ).
99.9 -200 مش، 0-10 ميكرومتر، 1-10 مليمتر نوع المسحوق: 1 كجم / 5 كجم / معبأ في كيس من رقائق الألومنيوم المفرغة من الهواء،  

النوع الحبيبي: 50 جم / 500 جم / 1000 جم معبأة في زجاجة من البولي بروبيلين، مملوءة بغاز خامل للحماية.

99.99 -200 مش، 1-10 مم 50 غ/100 غ معبأة في زجاجة من البولي بروبيلين، مملوءة بختم غاز خامل.
99.999
99.9999

 

طلب:

1. تطبيقات البورون البلوري في الصناعة النووية:

Crystalline boron plays a crucial role in the nuclear energy field. It can be used as a neutralization control material in nuclear reactors. Boron can compensate for and regulate neutralization reactivity and to facilitate emergency shutdowns. Thus maintains stable reactor operation. Crystalline boron not only has a high neutralization absorption cutoff but also a wide range of neutralization energy absorption, effectively reducing or regulating the neutralization flux generated by nuclear energy. Thereby it ensures the safety of the nuclear energy system.

2. Applications of Crystalline Boron in Semiconductor Manufacturing:

Crystalline boron is also widely used in the semiconductor industry. As a p-type dopant, crystalline boron can be used to modify the conductivity of semiconductor materials. By doping crystalline boron into silicon Ingot, the conductivity properties of silicon can be altered. Then manufacture semiconductor devices with different conductivity types, such as diodes and field-effect transistors. In addition, crystalline boron can also be used as a raw material for growing long-lasting semiconductor single-crystal materials. Boron-doped silicon single crystals can be grown using a melt-blown method for fabricating high-performance semiconductor devices.

99.9% purity crystalline boron powder is used in the production of solar silicon wafers as a substrate dopant for P-type silicon wafers and as a boron emitter diffuser for N-type silicon wafers. High-purity boron powders of 5N and 6N can be used as dopants for P-type semiconductors to alter their conductivity and are used in the production of high-purity silicon wafers.

3. Application of crystalline boron in semiconductor sputtering targets:

3N and 4N crystalline boron particles can be added to functional alloy products to form targets for semiconductor sputtering coating.

4. Applications of Crystalline Boron in Optics:

Crystalline boron also has extensive applications in optics. Due to its excellent nonlinear optical properties, crystalline boron can achieve functions such as light modulation, frequency sweeping, and frequency doubling. Therefore, crystalline boron is widely used in optical devices, including optical modulators, optical frequency combs, and lasers. Furthermore, crystalline boron can also be used as a gain medium in infrared lasers, exhibiting a large emission cutoff and a wide excitation spectrum range.

5. Crystalline Boron in High-Hardness Ceramic Materials:

Crystalline boron can also be used to prepare high-hardness materials, such as boron carbide (B4C) and graphite boron compounds (Bg). Boron carbide is an extremely hard ceramic material with excellent wear resistance and high-temperature resistance, and is therefore widely used in the manufacture of bulletproof armor, hard tools, abrasives, and wear-resistant ceramics. Graphite boron compounds are materials with a graphite-like structure, exhibiting high electrical conductivity and thermal stability, and can be used to prepare high-performance conductive binders, thermally conductive materials, and friction materials.

6. Applications of Crystalline Boron in Thermal Batteries:

Thermal batteries are single-phase thermally activated storage batteries using molten salt as the electrolyte. They have advantages such as small size, light weight, long storage time, maintenance-free operation, rapid and reliable activation, and a wide operating temperature range, and are widely used in the ignition devices of some strategic and conventional weapons. The anode material of a thermal battery plays a decisive role in its capacity, volume, and power output. Thermal battery anode materials have evolved from the initial magnesium-based and calcium-based materials to the current lithium-based materials. For example, Li-B composites possess outstanding advantages such as high energy density, high power output, low polarization, electrochemical potential close to that of pure lithium, and remaining solid at temperatures above 600℃. It is the most promising thermal battery anode material and is gradually being applied in high-end thermal batteries.

7. Applications of Crystalline Boron in the Military Industry:

Crystalline boron can be used to manufacture high-purity boron ceramic ballistic materials, high-purity boron delay agents, high-purity boron welding fluxes, high-purity boron explosives, and high-purity boron fuel-rich and oxygen-depleted rocket propellants.

8. Crystalline boron in alloy manufacturing:

High-purity boron copper alloy, high-purity boron titanium alloy, high-purity boron polycrystalline steel, high-purity boron superhard wear-resistant tools, high-purity boron corrosion-resistant steel plates, high-purity boron nickel alloy, high-purity boron chromium alloy, lithium boron alloy (a novel battery material), boron-magnesium superconducting alloy.

9. Applications of crystalline boron in aerospace:

High-purity crystalline boron powder can be used as a nano-coating powder material. Through sputtering technology, the powder material is coated onto the surface of a substrate, making components wear-resistant, corrosion-resistant, high-temperature resistant, oxidation-resistant, and weather-resistant. This meets the requirements of engines under the extremely harsh service conditions of aerospace and aviation, and can also meet special requirements in optoelectronics and other fields.

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

انتقل إلى أعلى