窒化テルビウム粉末 (TbN) の説明
窒化テルビウム粉末(TbN)は、非常に安定した耐火性材料であり、優れた特性を示すため、様々な高度な用途に利用されています。主に高い熱安定性で知られており、大きな劣化なしに高温に耐えることができるため、高温環境での使用に適しています。TbNは過酷な条件下でも構造的完全性を維持し、この特性は高性能材料への応用に貢献している。
また、この化合物は耐酸化性にも優れており、酸素や高熱にさらされる環境での耐久性をさらに高めている。TbNは高い融点を示し、化学的に不活性であるため、過酷な化学条件にさらされてもその特性を維持することができる。また、焼結しにくいため、長時間の使用でも表面積と活性が維持される。
熱的・化学的安定性に加え、TbNは強い磁気特性も示す。これは、テルビウムという希土類金属が顕著な磁気特性を持つことに起因する。窒化テルビウム粉末は、熱安定性、耐薬品性、および磁気特性のユニークな組み合わせを提供し、様々なハイテクおよび産業用途に理想的です。
窒化テルビウム粉末 (TbN) の用途
1. 磁性 材料その強磁性特性により、先端磁性材料の開発に使用される。
2. スピントロニクス :希土類窒化物が電子スピンの制御に役立つスピントロニクスデバイスに応用される。
3.薄膜コーティング:電子および光学用途の真空蒸着および薄膜技術に利用される。
4. 原子力 産業:安定性と希土類組成により、原子力用途に有望な材料。
5. 研究 開発:希土類化合物を含む材料科学および固体物理学研究に使用される。
6. 高性能 セラミックス:特殊なセラミック材料を製造する際の添加剤として使用される。
窒化テルビウム粉末(TbN)包装
当社の製品は、材料の寸法に基づいて様々なサイズのカスタマイズされたカートンに梱包されています。小さな商品はPP箱にしっかりと梱包され、大きな商品は特注の木箱に入れられます。輸送中に最適な保護を提供するために、包装のカスタマイズと適切な緩衝材の使用を厳守します。

梱包500g/PEボックス、1000g/真空シール袋。カートン、木箱、またはカスタマイズ。
参考のため、包装の詳細をご覧ください。
製造工程
1.試験方法
(1)化学組成分析 - GDMSまたはXRFなどの技術を用いて検証し、純度要件に適合していることを確認する。
(2)機械的特性試験 - 引張強さ、降伏強さ、伸び試験を行い、材料の性能を評価する。
(3)寸法検査 - 厚さ、幅、長さを測定し、指定された公差に準拠していることを確認する。
(4)表面品質検査 - 目視および超音波検査により、傷、亀裂、介在物などの欠陥の有無を確認する。
(5)硬度試験 - 均一性と機械的信頼性を確認するため、材料の硬度を測定する。
詳細については、SAM 試験手順をご参照ください 。
窒化テルビウム(TbN)粉末に関するFAQ
Q1.TbNはどのように作られるのですか?
TbNは通常、金属テルビウムまたはその酸化物と窒素ガスまたはアンモニアを高温で反応させることにより合成されます。この反応により窒化物粉末が形成されます。
Q2.TbNは高温用途に使用できますか?
はい、TbNは熱安定性に優れ、焼結しにくいため、航空宇宙、自動車、工業用途などの高温環境に適しています。
Q3.TbNはエレクトロニクスに使用されていますか?
はい、TbNはその磁性と発光特性から、LED、レーザー、その他の光電子部品、特に高性能特性を必要とする電子デバイスの製造に使用されています。
競合製品との性能比較表
特性
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窒化テルビウム(TbN)
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窒化アルミニウム(AlN)
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窒化ケイ素 (Si₃N₄)
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熱伝導率
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低い (≈15-25 W/m-K)
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高い (≈320 W/m-K)
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低い (≈30 W/m-K)
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硬度 (HV)
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~16-20 GPa
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~12 GPa
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~16 GPa
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融点
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~2,700-2,900°C
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2,200°C
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1,900°C
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耐酸化性
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中程度(750~900℃まで安定)
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良好
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良好
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導電性
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半導体/絶縁体
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絶縁体
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絶縁体
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用途
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高温コーティング、固体デバイス
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エレクトロニクス、ヒートシンク
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ベアリング、切削工具
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関連情報
1.一般的な調製方法
窒化テルビウム粉末(TbN)は通常、高温反応プロセスによって調製される。酸化テルビウム(Tb₂O₃)または金属テルビウム(Tb)などの出発材料を、制御された環境下で、通常800℃~1200℃の高温で、窒素ガスまたはアンモニア(NH₃)と反応させる。窒素ガスは、窒化物化合物の形成を促進するためにシステムに導入される。反応は、不要な酸化を防ぐため、不活性雰囲気下、炉または専用の反応器で行うことができる。反応が完了すると、得られた窒化テルビウムは微粉末として回収される。この粉末は多くの場合、さらに精製され、特定の用途に不可欠な所望の純度と粒度分布を確保するために特性評価される。この工程により、窒化テルビウムが高い熱安定性や磁気挙動など、望ましい物理的・化学的特性を持つことが保証される。