特性
テルル化亜鉛は、化学式ZnTeの二元化合物です。この固体は、2.26eVの直接バンドギャップを持つ半導体材料です。通常はp型半導体です。その結晶構造は閃亜鉛鉱やダイヤモンドのように立方晶です。
化学式:ZnTe
モル質量:192.99g / mol
外観:赤い結晶
密度:6.34g / cm3
融点:1,295°C;2,363°F;1,568 K
バンドギャップ:2.26 eV
電子移動度:340cm2 /(V・s)
熱伝導率:108mW /(cm・K)
屈折率(nD):3.56
結晶構造:ジンクブレンデ(立方晶)
応用
テルル化亜鉛とセレン化亜鉛の主な用途は類似しており、半導体や赤外線材料として使用でき、光伝導性、蛍光性などの特性を備えています。
テルル化亜鉛結晶は、近赤外線(〜800nm)の超微細パルス作用と成熟した調製技術の下で優れた電気光学効果を発揮します。それらは、光整流テラヘルツ放射源および検出材料として一般的に使用されており、緑色発光デバイス、太陽電池、導波路、変調器、およびその他の光電デバイスにも用途があります。
特性
テルル化亜鉛は、化学式ZnTeの二元化合物です。この固体は、2.26eVの直接バンドギャップを持つ半導体材料です。通常はp型半導体です。その結晶構造は閃亜鉛鉱やダイヤモンドのように立方晶です。
化学式:ZnTe
モル質量:192.99g / mol
外観:赤い結晶
密度:6.34g / cm3
融点:1,295°C;2,363°F;1,568 K
バンドギャップ:2.26 eV
電子移動度:340cm2 /(V・s)
熱伝導率:108mW /(cm・K)
屈折率(nD):3.56
結晶構造:ジンクブレンデ(立方晶)
応用
テルル化亜鉛とセレン化亜鉛の主な用途は類似しており、半導体や赤外線材料として使用でき、光伝導性、蛍光性などの特性を備えています。
テルル化亜鉛結晶は、近赤外線(〜800nm)の超微細パルス作用と成熟した調製技術の下で優れた電気光学効果を発揮します。それらは、光整流テラヘルツ放射源および検出材料として一般的に使用されており、緑色発光デバイス、太陽電池、導波路、変調器、およびその他の光電デバイスにも用途があります。