1315-11-3
Znte
523000LP.
99.998%
3-12mm
215-260-2.
NEIN
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Charakteristisch
Zinktellurid ist eine binäre chemische Verbindung mit der Formel ZnTe. Dieser Feststoff ist ein Halbleitermaterial mit einer direkten Bandlücke von 2,26 eV. Es ist normalerweise ein p-Halbleiter. Seine Kristallstruktur ist kubisch, ähnlich wie bei Sphalerit und Diamant.
Chemische Formel: ZnTe
Molmasse: 192,99 g / mol
Aussehen: rote Kristalle
Dichte: 6,34 g / cm3
Schmelzpunkt: 1.295 ° C; 2,363 ° F; 1,568 K.
Bandlücke: 2,26 eV
Elektronenmobilität: 340 cm2/ (V · s)
Wärmeleitfähigkeit: 108 mW / (cm · K)
Brechungsindex (nD): 3,56
Kristallstruktur: Zinkmischung (kubisch)
Anwendung
Zink-Tellurid kann leicht dotiert werden und ist aus diesem Grund eines der gebräuchlichsten Halbleitermaterialien in der Optoelektronik. ZnTe ist wichtig für die Entwicklung verschiedener Halbleiterbauelemente, einschließlich blauer LEDs, Laserdioden, Solarzellen und Komponenten von Mikrowellengeneratoren. Es kann für Solarzellen beispielsweise als Feldschicht auf der Rückseite und als Halbleitermaterial vom p-Typ für eine CdTe / ZnTe-Struktur oder in PIN-Diodenstrukturen verwendet werden. Das Material kann auch als Bestandteil ternärer Halbleiterverbindungen verwendet werden. Zink-Tellurid wird zusammen mit Lithiumniobat häufig zur Erzeugung gepulster Terahertz-Strahlung in der Terahertz-Spektroskopie im Zeitbereich und in der Terahertz-Bildgebung verwendet.
Charakteristisch
Zinktellurid ist eine binäre chemische Verbindung mit der Formel ZnTe. Dieser Feststoff ist ein Halbleitermaterial mit einer direkten Bandlücke von 2,26 eV. Es ist normalerweise ein p-Halbleiter. Seine Kristallstruktur ist kubisch, ähnlich wie bei Sphalerit und Diamant.
Chemische Formel: ZnTe
Molmasse: 192,99 g / mol
Aussehen: rote Kristalle
Dichte: 6,34 g / cm3
Schmelzpunkt: 1.295 ° C; 2,363 ° F; 1,568 K.
Bandlücke: 2,26 eV
Elektronenmobilität: 340 cm2/ (V · s)
Wärmeleitfähigkeit: 108 mW / (cm · K)
Brechungsindex (nD): 3,56
Kristallstruktur: Zinkmischung (kubisch)
Anwendung
Zink-Tellurid kann leicht dotiert werden und ist aus diesem Grund eines der gebräuchlichsten Halbleitermaterialien in der Optoelektronik. ZnTe ist wichtig für die Entwicklung verschiedener Halbleiterbauelemente, einschließlich blauer LEDs, Laserdioden, Solarzellen und Komponenten von Mikrowellengeneratoren. Es kann für Solarzellen beispielsweise als Feldschicht auf der Rückseite und als Halbleitermaterial vom p-Typ für eine CdTe / ZnTe-Struktur oder in PIN-Diodenstrukturen verwendet werden. Das Material kann auch als Bestandteil ternärer Halbleiterverbindungen verwendet werden. Zink-Tellurid wird zusammen mit Lithiumniobat häufig zur Erzeugung gepulster Terahertz-Strahlung in der Terahertz-Spektroskopie im Zeitbereich und in der Terahertz-Bildgebung verwendet.