镁镱合金靶 支持定制








镁镱合金靶 支持定制
镁镱合金靶
镁钡合金靶
成分比例:Mg -8Yb 、Mg -15Yb、Mg -25Yb ;任意成分定制
常用规格:Φ≥20mm,50-100mm,>100mm;T2-10mm;公差±0.1mm; 尺寸灵活可定制
理论密度与颜色:≥96% 新鲜抛光表面(氩气环境):银白色带淡金黄调;氧化后变化:黄褐色哑光
产品及公司优势
纯度高、致密度高、晶粒细小、低孔隙率,溅射均匀、尺寸灵活、任意成分定制、品控严格、交期迅速。具有强近红外吸收、量子裁剪效应、超低功函数、抗高温氧化、轻量化优势等优势。
在生产陶瓷靶、难熔金属靶、多元金属靶上占有优势,通过快速烧结工艺,纯度高达5N,晶粒可控,尺寸灵活,交付迅速,满足科研实验、半导体芯片制造的严苛要求,同步提供靶材实验服务,7-15天快速交付,加速客户产品迭代与性能验证,持续为全球靶材行业赋能。
采用全球的电子束熔炼(EB)和真空自耗熔炼(VAR)工艺,实现高熔点金属的提纯,支持超大型靶材锭坯(单重500kg-2t)定制开发,纯度达99.99%-99.999%。
检测中心配备日本日立扫描电镜、ICP光谱仪等检测设备,对材料成分、晶粒度、致密度等20余项指标全流程监控,严格把控品质。

系列产品
金属靶、陶瓷靶、二元合金靶、三元合金钯、多元合金靶、高熵合金靶、高纯金属蒸发料、化合物颗粒、高纯靶材坯料、靶材用喷涂粉等。
产品应用
适用工艺:直流磁控溅射;电子束蒸发(EBE)
红外光学与激光:1064 nm激光防护镜;太阳能选择性吸收膜
量子与新能源:量子点太阳能电池;单光子探测器阴极
功能涂层:航天智能热控窗;生物组织透疗窗;高功率LED散热基板
产品成分
镁镱合金靶 支持定制
北京兴荣源科技有限公司作为国内的高性能金属材料供应企业,专注于镁、镱合金靶的研发与生产。随着新材料技术的不断进步及市场需求的多样化,镁镱合金靶因其独特的物理性能和应用价值逐渐受到关注。本文将全面解析镁镱合金靶的特点、应用前景及定制优势,旨在为相关行业客户提供深入参考。
镁镱合金靶的基础性能
镁(Mg)作为轻金属代表之一,密度低、强度较高,广泛用于航空、汽车、电子和能源等领域。镱(Yb)属于稀土元素,因其优异的光学和电子性能,经常用于特殊合金中改善材料性能。镁与镱的合金靶结合了两者的优势:
优异的热稳定性:镱的添加能显著提高镁基材料的高温性能,改善靶材在高温沉积环境中的稳定性。
低密度带来的轻量化效果:合金靶仍保持镁的轻量特征,有利于减轻设备负担,节能减排。
高纯度及均匀成分分布:通过高精度工艺制造,确保材料在加工和使用过程中性能一致和稳定。
镁镱合金靶的材料科学视角
合金靶的质量关键在于材料结构和成分控制。镁镱合金靶采用真空熔炼和预合金化技术,保证元素均匀分布,减少杂质和缺陷。其微观结构通常表现为均匀的二元合金相,确保了靶材在物理气相沉积(PVD)等工艺中的高效溅射性能。镱的加入改变了晶格结构,提升合金的机械性能和抗氧化性,这对于延长靶材寿命至关重要。
应用领域及行业需求
镁镱合金靶在多个高科技领域显示出巨大潜力:
半导体与电子行业:靶材用于薄膜沉积,助力制造高性能电子元器件。
光学涂层:镱提供的独特光学性能适合用作激光器和光学器件中的功能性涂层靶材。
航空航天材料研发:轻质且高强度合金靶为高端零部件提供创新材料基础。
针对不同客户需求,定制的镁镱合金靶可以在成分比例、尺寸以及靶形态上进行灵活调整,满足特定工艺和应用环境要求。
定制服务的优势
北京兴荣源科技有限公司提供从设计、样品开发到规模生产的全流程定制服务,优势体现在:
配比:结合客户工艺要求,调节镁镱比例,实现佳性能。
多规格供应:尺寸与形状多样化,适配不同设备与工艺需求。
质量保障:自主研发核心技术,严格质量检测体系,确保产品稳定性和一致性。
技术支持:团队提供材料选择、工艺优化及应用指导,推动客户项目成功。
从材料研发到终端应用,坚持精益求精的态度,使得北京兴荣源科技在镁镱合金靶领域保持竞争力。
为什么选择北京兴荣源科技有限公司
位于北京,这座中国科技创新中心,北京兴荣源科技有限公司借助丰厚的研究资源和便利的产业环境,持续推动合金材料的技术革新。公司深耕靶材市场多年,积累了丰富的行业经验和客户案例,是镁镱合金靶定制的优质供应伙伴。
我们的产品不仅满足国内需求,也积极出口海外,客户遍及电子、能源及航空等诸多领域。北京兴荣源注重客户个性化需求,专注服务细节,赢得了良好口碑。
展望未来
随着工业升级和新技术的发展,镁镱合金靶的市场潜力将进一步释放。北京兴荣源科技致力于成为客户可xinlai的合作伙伴,推动先进合金材料应用,为客户创造价值。无论您是研究机构还是生产企业,选择我们定制的镁镱合金靶,意味着选择了性能稳定、品质过硬的解决方案。
欢迎有需求的企业和科研单位联系我们,了解更多镁镱合金靶定制信息,共同开拓新材料的无限可能。
