Що таке чорна глиноземна кераміка

На нашу думку, цирконієва та глиноземна кераміка є білими, а кераміка з нітриду кремнію – чорною.Ви бачили кераміку з чорного оксиду алюмінію (AL2O3)?

Чорна глиноземна кераміка привертає увагу завдяки своїм унікальним властивостям. Напівпровідникові інтегральні схеми зазвичай потребують хорошої світлочутливості, це може зменшити несприятливий вплив світла на інтегральні схеми.Тому найкраще вибрати чорний.

Алюміній (AL2O3) зазвичай є безбарвною або білуватою твердою речовиною, але за певних умов він може чорніти.Нижче наведено детальний процес утворення чорного оксиду алюмінію: Забруднення поверхні: на поверхні оксиду алюмінію є деякі забруднюючі речовини, такі як органічні речовини, що містять вуглець, водень, кисень та інші елементи, або домішки, що містять перехідні метали.Ці домішки можуть діяти як каталізатори, викликаючи реакцію глинозему.Окислювально-відновна реакція: за певної температури та атмосфери забруднюючі речовини на поверхні оксиду алюмінію піддаються окислювально-відновній реакції з киснем.Ці реакції можуть спричинити зміни кольору оксиду алюмінію.Утворення зони відновлення: на поверхні оксиду алюмінію, завдяки наявності окисно-відновної реакції, утворюється зона відновлення.Ця відновлена ​​область має різні хімічні властивості, включаючи зміни в стехіометрії та утворення дефектів решітки.Утворення центрів забарвлення: в області відновлення є деякі дефектні кисневі центри, які можуть вмістити додаткові електрони.Ці додаткові електрони змінюють зонну структуру оксиду алюмінію, змінюючи спосіб поглинання та відбивання світла.Це призводить до зміни кольору глинозему на чорний.Загалом, процес утворення чорного оксиду алюмінію в основному пов’язаний з окислювально-відновною реакцією, ініційованою забруднювачами на поверхні оксиду алюмінію, яка утворює відновлену область і вводить додаткові електрони, що зрештою спричиняє чорніння оксиду алюмінію.Чорний оксид алюмінію може бути використаний як матеріал для таких пристроїв, як фотодіоди, фотопровідники, фотодетектори та фототранзистори.Його великий енергетичний зазор і хороші оптоелектронні властивості дозволяють йому відігравати важливу роль у галузі оптоелектроніки.

LV22


Час публікації: 31 серпня 2023 р