碲化铋
中文名称:碲化铋英文名称:Bismuth(III) telluride分子式:Bi2Te3分子量:800.76CAS号:1304-82-1质检信息质检项目 指标值硝酸不溶物,% 合格铁(Fe),% ≤0.02铜(Cu),% ≤0.005铅(Pb),% ≤0.01银(Ag),% ≤0.03含量,% ≥99.0化学特性碲化铋是一种灰色的粉末,灰白色带微红色有光泽的金属。性软质脆,在空气中表面氧化。加热燃烧时呈淡蓝色炎焰,并生成黄色或褐色氧化铋。对电为不良导体。熔融的金属经凝结后体积增大。能被稀硝酸、热硫酸及浓盐酸侵蚀。相对密度(d204)9.78。熔点573℃。沸点1420℃(1490℃)。周期表主族第V、VI族元素化合物半导体。三角晶,原胞为菱形六面体,晶格常数1.0473nm,密度7.642g/cm3。熔点585℃。由共价键结合,有一定离子键成分。为间接带隙半导体,室温禁带宽度0.145eV,电子和空穴迁移率分别为0.135和4.4×10-2m2/(V·s),温差电优质系数1.6×10-3/K。是个半导体材料,具有较好的导电性,但导热性较差。虽然碲化铋的危险性低,但是如果大量的摄取也有致命的危险但此种材料即可允许电子在室温条件下无能耗地在其表面运动,这将给芯片的运行速度带来飞跃,甚至可大大提高计算机芯片的运行速度和工作效率。
产品用途碲化铋用于半导体、电子冷冻和发电,碲化铋及其固溶体是研究的最早并且也是研究的最成熟的一种热电材料。拓扑绝缘体不是常规的超导体,也不能用于超高效电源线,因为其只能携带很小的电流,但其为微芯片开发的范式转移铺平了道路,这将导致自旋电子学的新应用,即利用电子自旋来携带信息。而且,碲化铋在实际应用中非常易于生产和使用,这种三维材料可通过现有成熟的半导体技术进行制造,也还很容易进行掺杂,如此可相当容易地调谐其性能。EINECS编号:215-135-2 MDL号:MFCD00014201生产方法碲化铋块体材料可以用来加工成各种常用的器件,比较常用的制备方法有:区熔法、布里奇曼法(Bridgem)、单晶提拉法、等离子活化烧结法和热压烧结法,制备单晶材料常使用区熔法、布里奇曼法和单晶提拉法。储存:充氩保存,库房通风低温干燥。敏感性:安全信息:符号:GHS07信号词:Warning危险声明:H302+H312+H332-H315-H319-H335警示性声明:P261-P280-P305+P351+P338危害码:Xn风险声明:20/21/22-36/37/38安全声明:26-36UN代码:WGK德国:3
产品信息 [重量] 5g [颜色] 灰色