{"id":59204,"date":"2026-09-23T15:04:16","date_gmt":"2026-09-23T07:04:16","guid":{"rendered":"https:\/\/ulpmat.com\/materiali-a-base-di-ossido-di-indio-e-stagno-ito-guida-completa-dalla-polvere-al-bersaglio-per-sputtering\/"},"modified":"2026-09-23T17:40:10","modified_gmt":"2026-09-23T09:40:10","slug":"materiali-a-base-di-ossido-di-indio-e-stagno-ito-guida-completa-dalla-polvere-al-bersaglio-per-sputtering","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/materiali-a-base-di-ossido-di-indio-e-stagno-ito-guida-completa-dalla-polvere-al-bersaglio-per-sputtering\/","title":{"rendered":"Materiali a base di ossido di indio e stagno (ITO): guida completa, dalla polvere al bersaglio per sputtering"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"59204\" class=\"elementor elementor-59204 elementor-59148\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-84fd225 e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"84fd225\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5932221 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5932221\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>I materiali a base di ossido di indio e stagno (ITO) sono ampiamente utilizzati come materiali conduttivi trasparenti nei moderni dispositivi elettronici, dove \u00e8 necessario garantire contemporaneamente conduttivit\u00e0 elettrica e trasmissione della luce visibile. Gli elettrodi trasparenti impiegati nei display, nei pannelli touch e nei dispositivi fotovoltaici richiedono materiali in grado di condurre elettricit\u00e0 mantenendo al contempo la trasparenza ottica.Questa esigenza ha guidato lo sviluppo dei materiali a base di ossidi conduttivi trasparenti (TCO). Tra questi, l\u2019ossido di indio e stagno (ITO) rimane una delle soluzioni pi\u00f9 consolidate poich\u00e9 combina un\u2019elevata trasmissione della luce visibile, una buona conduttivit\u00e0 elettrica e una tecnologia matura di lavorazione a film sottile.<\/p><p>I materiali ITO sono comunemente forniti in diverse forme fisiche a seconda del processo di produzione e dell\u2019applicazione finale, tra cui:<\/p><ul><li><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-indio-stagno-ito-3\/\">polvere di ITO<\/a><\/span><\/li><li><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-indio-stagno-ito-5\/\">granuli di ITO<\/a><\/span><\/li><li><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-indio-stagno-ito-4\/\">palline di ITO<\/a><\/span><\/li><li><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-indio-stagno-ito-2\/\">bersagli di sputtering ITO<\/a><\/span><\/li><li><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-indio-stagno-ito\/\">bersagli rotanti ITO<\/a><\/span><\/li><\/ul><p>La scelta della forma pi\u00f9 appropriata del materiale ITO dipende non solo dalla purezza, ma anche dal metodo di lavorazione, dai requisiti delle attrezzature e dai requisiti prestazionali del prodotto finale.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1048fec elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1048fec\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Che cos\u2019\u00e8 l\u2019ossido di indio e stagno (ITO)?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9460216 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"9460216\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>L\u2019ossido di indio e stagno (ITO) \u00e8 un ossido conduttivo trasparente composto principalmente da <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-indio-2\/\">ossido di indio (In\u2082O\u2083)<\/a><\/span> e <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-stagnoiv-2\/\">ossido di stagno (SnO\u2082)<\/a><\/span>. I materiali ITO disponibili in commercio si basano tipicamente su un sistema In\u2082O\u2083-SnO\u2082, in cui l\u2019ossido di indio costituisce la maggior parte della composizione e l\u2019ossido di stagno viene introdotto come componente dopante. Una composizione comunemente utilizzata \u00e8 di circa il 90% in peso di In\u2082O\u2083 e il 10% in peso di SnO\u2082, sebbene il rapporto esatto possa variare a seconda dell\u2019applicazione prevista e dei requisiti di deposizione.<\/p><p>Nella struttura dell\u2019ITO, l\u2019In\u2082O\u2083 costituisce la struttura portante del semiconduttore a base di ossido, mentre il drogaggio con SnO\u2082 apporta ulteriori portatori di carica e migliora la conduttivit\u00e0 elettrica. L\u2019equilibrio tra composizione, concentrazione dei portatori e trasmissione ottica determina le prestazioni finali del materiale.<\/p><p>L\u2019ITO \u00e8 generalmente classificato come un ossido semiconduttore di tipo n. Il suo comportamento elettrico e ottico \u00e8 strettamente legato a fattori quali la struttura cristallina, la distribuzione del dopante, la concentrazione di lacune di ossigeno e le condizioni di deposizione del film sottile.Grazie al controllo preciso di questi fattori, l\u2019ITO \u00e8 in grado di combinare l\u2019elevata trasparenza alla luce visibile e la bassa resistivit\u00e0 elettrica richieste per i film conduttivi trasparenti utilizzati in display, pannelli touch, dispositivi fotovoltaici e altre applicazioni optoelettroniche.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e21ad6f elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"e21ad6f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Perch\u00e9 l\u2019ITO \u00e8 trasparente e conduttivo?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d64986e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d64986e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La sfida legata ai materiali per elettrodi trasparenti consiste nel fatto che la conduttivit\u00e0 elettrica e la trasparenza ottica sono spesso in contrasto tra loro. I metalli offrono un\u2019eccellente conduttivit\u00e0 elettrica, ma bloccano la luce visibile. I materiali isolanti possono trasmettere la luce, ma non sono in grado di trasportare efficacemente i portatori di carica.<\/p><p>L\u2019ITO raggiunge un equilibrio grazie alla sua struttura semiconduttrice. La trasparenza dell\u2019ITO deriva principalmente dal suo ampio gap di banda, che consente alla maggior parte della luce visibile di passare senza un forte assorbimento.<\/p><p>La sua conduttivit\u00e0 \u00e8 influenzata principalmente da:<br \/><strong>Doping con stagno:<\/strong>durante la formazione del materiale, gli atomi di stagno introducono ulteriori portatori di carica nel reticolo dell\u2019ossido di indio. Ci\u00f2 aumenta la concentrazione di elettroni e migliora la conduttivit\u00e0 elettrica.<br \/><strong>Controllo dei vuoti di ossigeno:<\/strong>anche i vuoti di ossigeno possono contribuire alla presenza di elettroni liberi. Tuttavia, \u00e8 importante controllare il contenuto di ossigeno poich\u00e9 difetti eccessivi possono influenzare le propriet\u00e0 ottiche e la stabilit\u00e0 del film.<\/p><p>Nella produzione pratica di film sottili, le prestazioni dell\u2019ITO dipendono non solo dalla composizione chimica, ma anche dai parametri di sputtering, dalle condizioni dell\u2019ossigeno, dallo spessore del film e dai processi di post-trattamento.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1071f99 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"1071f99\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Propriet\u00e0 principali dei materiali ITO<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fc241f0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"fc241f0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" dir=\"auto\" data-start=\"4609\" data-end=\"4719\">Le prestazioni dei materiali ITO dipendono sia dalle caratteristiche intrinseche del materiale che dalle condizioni di lavorazione. Tra le caratteristiche tipiche figurano:<\/p><table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 192px;\"><tbody><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Propriet\u00e0<\/strong><\/td><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Descrizione tipica<\/strong><\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">Sistema chimico<\/td><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">In\u2082O\u2083-SnO\u2082<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">Composizione comune<\/td><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">90% in peso di In\u2082O\u2083 \/ 10% in peso di SnO\u2082<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">Tipo di materiale<\/td><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">semiconduttore di tipo n<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">Struttura cristallina<\/td><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">Struttura di tipo bixbyite<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">Banda proibita<\/td><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">Circa 3,5\u20134,3 eV<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">Trasparenza alla luce visibile<\/td><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">Tipicamente superiore all\u201985\u201390% per i film ottimizzati<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">Resistivit\u00e0 elettrica<\/td><td style=\"width: 50%; border-style: solid; border-color: #c2c2c2; height: 24px; text-align: center;\">nell\u2019ordine di 10\u207b\u2074 \u03a9\u00b7cm per film ottimizzati<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p dir=\"auto\" data-start=\"4609\" data-end=\"4719\">Questi valori rappresentano gli intervalli comunemente riportati per i film ITO. Le prestazioni effettive dipendono dalla tecnologia di deposizione, dalle condizioni del substrato, dallo spessore del film e dai requisiti di produzione. Per le applicazioni industriali, la scelta del materiale dovrebbe tenere conto dell\u2019intero processo piuttosto che di una singola specifica.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-37438e1 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"37438e1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Comprendere le diverse forme dei materiali ITO<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ce4c916 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"ce4c916\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"750\" height=\"500\" src=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Different-Forms-of-Indium-Tin-Oxide-Materials.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-59205\" alt=\"Diverse forme di materiali a base di ossido di indio e stagno (ITO), tra cui polvere, granuli, pellet e bersagli per sputtering\" srcset=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Different-Forms-of-Indium-Tin-Oxide-Materials.png 750w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Different-Forms-of-Indium-Tin-Oxide-Materials-300x200.png 300w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Different-Forms-of-Indium-Tin-Oxide-Materials-600x400.png 600w\" sizes=\"(max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8af95ff elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8af95ff\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>1. <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-indio-stagno-ito-3\/\">Polvere di ITO<\/a><\/span><\/strong><\/p><p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" dir=\"auto\" data-section-id=\"7golqr\" data-start=\"1033\" data-end=\"1085\">La polvere di ITO viene utilizzata principalmente come materia prima per la <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Ceramic\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">lavorazione ceramica<\/a> <\/span>, in particolare per la produzione di bersagli di sputtering ITO. Tra i fattori chiave da considerare figurano la purezza chimica, l\u2019uniformit\u00e0 della composizione, la distribuzione granulometrica e l\u2019omogeneit\u00e0 della polvere, che possono influenzare la qualit\u00e0 del materiale ceramico finale.<\/p><p><strong>2. <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-indio-stagno-ito-5\/\">Granuli di ITO<\/a><\/span><\/strong><\/p><p>I granuli di ITO presentano particelle di dimensioni maggiori rispetto alla polvere fine, il che li rende pi\u00f9 facili da maneggiare e adatti a processi che richiedono un&#8217;alimentazione controllata del materiale. La scelta dipende solitamente dalla dimensione delle particelle, dai requisiti di purezza e dalla compatibilit\u00e0 con l\u2019applicazione specifica.<\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"2006\" data-end=\"2119\"><strong>3. <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-indio-stagno-ito-4\/\">Pellets di ITO<\/a><\/span><\/strong><\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"2006\" data-end=\"2119\">I pellet di ITO sono forme compatte utilizzate quando per determinati processi di deposizione \u00e8 preferibile una forma definita del materiale. Sono comunemente utilizzati per sistemi di evaporazione, apparecchiature di rivestimento da laboratorio e applicazioni specializzate con film sottili.<\/p><p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" dir=\"auto\" data-section-id=\"1i6e4n7\" data-start=\"3433\" data-end=\"3500\"><strong>4. <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-indio-stagno-ito-2\/\">Target di sputtering ITO<\/a><\/span><\/strong><\/p><p dir=\"auto\" data-section-id=\"1i6e4n7\" data-start=\"3433\" data-end=\"3500\">I bersagli di sputtering ITO sono materiali ceramici utilizzati per produrre film conduttivi trasparenti tramite deposizione fisica da vapore, in particolare mediante sputtering magnetronico.Rispetto alla polvere di ITO, i bersagli di sputtering sono componenti ceramici finiti che richiedono purezza, densit\u00e0, uniformit\u00e0 di composizione e propriet\u00e0 meccaniche controllate per ottenere prestazioni di deposizione stabili. I bersagli ITO planari sono comunemente utilizzati in sistemi di laboratorio, apparecchiature di rivestimento per la ricerca e sistemi di sputtering di piccole dimensioni in cui sono importanti la flessibilit\u00e0 operativa e la facilit\u00e0 di sostituzione.<\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"3502\" data-end=\"3638\"><strong>5. <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/prodotto\/ossido-di-indio-stagno-ito\/\">Target rotante ITO<\/a><\/span><\/strong><\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"3502\" data-end=\"3638\">I bersagli rotanti ITO sono progettati per sistemi di rivestimento su grandi superfici in cui sono richiesti un funzionamento continuo dello sputtering e un elevato utilizzo del materiale. Rispetto ai bersagli planari, i modelli rotanti possono garantire cicli operativi pi\u00f9 lunghi e sono comunemente utilizzati in applicazioni di rivestimento industriale, quali la produzione di vetro su grandi superfici e la produzione di display.La scelta di un bersaglio ITO rotante dipende da fattori quali la configurazione dell\u2019apparecchiatura di sputtering, le dimensioni del bersaglio e <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/servizio\/legame-con-lobiettivo\/\">requisiti di incollaggio<\/a><\/span> e le condizioni di produzione.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7ac3c3c elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"7ac3c3c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Come scegliere il materiale ITO pi\u00f9 adatto?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-37fac0b elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"37fac0b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" dir=\"auto\" data-start=\"536\" data-end=\"783\">La scelta del materiale ITO pi\u00f9 adatto dipende dalle modalit\u00e0 di lavorazione del materiale stesso e dalle prestazioni richieste nell&#8217;applicazione finale. Sebbene la purezza sia una specifica importante, non \u00e8 l&#8217;unico fattore che determina l&#8217;idoneit\u00e0 del materiale. Nelle applicazioni pratiche, i clienti prendono in considerazione anche la forma del materiale, le caratteristiche delle particelle, l&#8217;uniformit\u00e0 della composizione, la compatibilit\u00e0 con le apparecchiature e i requisiti di deposizione.<\/p><p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" dir=\"auto\" data-start=\"536\" data-end=\"783\">Processi diversi richiedono in genere forme diverse di ITO:<\/p><table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 144px;\"><tbody><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 60.2128%; border-style: solid; border-color: #b8b6b6; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Requisiti dell\u2019applicazione<\/strong><\/td><td style=\"width: 39.7872%; border-style: solid; border-color: #b8b6b6; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Forma di ITO raccomandata<\/strong><\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 60.2128%; border-style: solid; border-color: #b8b6b6; height: 24px; text-align: center;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/product-category\/materiali-per-deposizione-di-film-sottili\/target-di-sputtering-in-ceramica\/\">Target ceramico<\/a><\/span> Produzione<\/td><td style=\"width: 39.7872%; border-style: solid; border-color: #b8b6b6; height: 24px; text-align: center;\">Polvere di ITO<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 60.2128%; border-style: solid; border-color: #b8b6b6; height: 24px; text-align: center;\">Processi di alimentazione controllata del materiale<\/td><td style=\"width: 39.7872%; border-style: solid; border-color: #b8b6b6; height: 24px; text-align: center;\">Granuli ITO<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 60.2128%; border-style: solid; border-color: #b8b6b6; height: 24px; text-align: center;\">Sistemi di evaporazione o di deposizione specifica<\/td><td style=\"width: 39.7872%; border-style: solid; border-color: #b8b6b6; height: 24px; text-align: center;\">Palline di ITO<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 60.2128%; border-style: solid; border-color: #b8b6b6; height: 24px; text-align: center;\">Sputtering magnetronico<\/td><td style=\"width: 39.7872%; border-style: solid; border-color: #b8b6b6; height: 24px; text-align: center;\">Target di sputtering ITO<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 60.2128%; border-style: solid; border-color: #b8b6b6; height: 24px; text-align: center;\">Rivestimento industriale su grandi superfici<\/td><td style=\"width: 39.7872%; border-style: solid; border-color: #b8b6b6; height: 24px; text-align: center;\">Target rotante ITO<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>Per i produttori di target ceramici, la scelta della polvere di ITO influisce direttamente sul successivo processo di pressatura e sinterizzazione, che a sua volta pu\u00f2 incidere sulla densit\u00e0 del target e sulle prestazioni di sputtering.Per le aziende di rivestimento, i target di sputtering ITO finiti vengono solitamente valutati in base a fattori quali la geometria del target, la densit\u00e0, il metodo di incollaggio e la compatibilit\u00e0 con l\u2019apparecchiatura di sputtering. Pertanto, la selezione dei materiali ITO richiede di considerare l\u2019intera catena di processo, dalla preparazione delle materie prime all\u2019applicazione finale del film sottile.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-80d8245 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"80d8245\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Sputtering ITO e produzione di film conduttivi trasparenti<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5b45c6d elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"5b45c6d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"449\" src=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/ITO-Sputtering-Process-for-Transparent-Conductive-Film-Deposition-1024x575.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-59206\" alt=\"Processo di sputtering a magnetrone con bersaglio in ossido di indio e stagno per la produzione di un film conduttivo trasparente\" srcset=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/ITO-Sputtering-Process-for-Transparent-Conductive-Film-Deposition-1024x575.jpg 1024w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/ITO-Sputtering-Process-for-Transparent-Conductive-Film-Deposition-300x169.jpg 300w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/ITO-Sputtering-Process-for-Transparent-Conductive-Film-Deposition-768x431.jpg 768w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/ITO-Sputtering-Process-for-Transparent-Conductive-Film-Deposition-1536x863.jpg 1536w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/ITO-Sputtering-Process-for-Transparent-Conductive-Film-Deposition-600x337.jpg 600w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/ITO-Sputtering-Process-for-Transparent-Conductive-Film-Deposition.jpg 1780w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-05043cf elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"05043cf\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>I bersagli di sputtering ITO vengono utilizzati per depositare film conduttivi trasparenti tramite deposizione fisica da vapore, in particolare mediante sputtering magnetronico.<\/p><p>Il processo di produzione tipico pu\u00f2 essere riassunto come segue:<\/p><p><strong>Materia prima ITO \u2192 Produzione del bersaglio ceramico \u2192 Bersaglio di sputtering ITO \u2192 Sputtering magnetronico \u2192 Film conduttivo trasparente ITO<\/strong><\/p><p>Durante lo sputtering, gli ioni del plasma bombardano la superficie del bersaglio ITO e liberano atomi di materiale, che poi si depositano su un substrato per formare un sottile film conduttivo.Le prestazioni finali del film dipendono sia dalla qualit\u00e0 del bersaglio che dalle condizioni di deposizione, tra cui la composizione del bersaglio, i parametri di sputtering, il controllo dell\u2019ossigeno, la temperatura del substrato e lo spessore del film. Pertanto, la scelta di un bersaglio ITO richiede di considerare non solo le specifiche del materiale, ma anche i requisiti del processo di sputtering e dell\u2019applicazione finale.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d312a27 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"d312a27\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Applicazioni dei materiali a base di ossido di indio e stagno (ITO)<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-146eb3e elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"146eb3e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" dir=\"auto\" data-start=\"45\" data-end=\"358\"><strong data-start=\"45\" data-end=\"70\">Tecnologie di visualizzazione: <\/strong>i film sottili<strong data-start=\"45\" data-end=\"70\">di ITO <\/strong>sono ampiamente utilizzati come elettrodi trasparenti nei display LCD, OLED e in altri pannelli di visualizzazione. Il materiale garantisce una conduttivit\u00e0 elettrica stabile, mantenendo al contempo un\u2019elevata trasparenza ottica e le prestazioni uniformi del film richieste per la produzione di display avanzati.<\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"360\" data-end=\"655\"><strong data-start=\"360\" data-end=\"377\">Pannelli touch: l\u2019ITO <\/strong>\u00e8 comunemente utilizzato come strato conduttivo trasparente in smartphone, tablet, display interattivi e sistemi touch industriali. La combinazione di conduttivit\u00e0 elettrica, trasparenza ottica e tecnologia di lavorazione consolidata lo rende adatto alle applicazioni di rilevamento tattile.<\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"657\" data-end=\"917\"><strong data-start=\"657\" data-end=\"682\">Dispositivi fotovoltaici: l\u2019ITO <\/strong>funge da materiale per elettrodi trasparenti nelle celle solari a film sottile e in altre tecnologie fotovoltaiche. Consente la trasmissione della luce nello strato attivo, garantendo al contempo un\u2019efficiente raccolta di carica e trasporto elettrico.<\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"919\" data-end=\"1177\"><strong data-start=\"919\" data-end=\"946\"><span style=\"color: #0000ff;\">Dispositivi<a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/applicazione\/materiali-ottici\/\">optoelettronici<\/a> <\/span>: l\u2019ITO <\/strong>trova applicazione anche in riscaldatori trasparenti, sensori, componenti elettro-ottici e tecnologie per finestre intelligenti. Queste applicazioni sfruttano la capacit\u00e0 dell\u2019ITO di combinare trasparenza, conduttivit\u00e0 e propriet\u00e0 funzionali dei film sottili.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-bc6f531 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"bc6f531\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"750\" height=\"500\" src=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/ITO-Applications-in-Optoelectronic-Devices.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-59207\" alt=\"Applicazioni della pellicola conduttiva trasparente a base di ossido di indio e stagno (ITO) nei display, nei pannelli touch, nelle celle solari e nei dispositivi elettronici\" srcset=\"https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/ITO-Applications-in-Optoelectronic-Devices.png 750w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/ITO-Applications-in-Optoelectronic-Devices-300x200.png 300w, https:\/\/ulpmat.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/ITO-Applications-in-Optoelectronic-Devices-600x400.png 600w\" sizes=\"(max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3219ae5 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3219ae5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">ITO rispetto ad altri materiali TCO<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5a68464 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5a68464\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Sebbene l\u2019ITO rimanga uno dei materiali ossidi conduttivi trasparenti (TCO) pi\u00f9 affermati sul mercato, anche altri materiali TCO, quali l\u2019AZO, l\u2019FTO e l\u2019IGZO, vengono utilizzati per applicazioni specifiche. La scelta del materiale dipende da fattori quali le prestazioni elettriche, le propriet\u00e0 ottiche, il costo, la stabilit\u00e0 termica e i requisiti del dispositivo.<\/p><table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; height: 120px;\"><tbody><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 12.5466%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Materiale<\/strong><\/td><td style=\"width: 15.4452%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Composizione principale<\/strong><\/td><td style=\"width: 22.0703%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Funzione principale<\/strong><\/td><td style=\"width: 22.8986%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Vantaggi principali<\/strong><\/td><td style=\"width: 27.0393%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\"><strong>Applicazioni tipiche<\/strong><\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 12.5466%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">ITO<\/td><td style=\"width: 15.4452%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">In\u2082O\u2083-SnO\u2082<\/td><td style=\"width: 22.0703%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">Elettrodo conduttivo trasparente<\/td><td style=\"width: 22.8986%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">Elevata conduttivit\u00e0, elevata trasparenza ottica, tecnologia di sputtering consolidata<\/td><td style=\"width: 27.0393%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">Display, pannelli touch, dispositivi fotovoltaici, componenti optoelettronici<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 12.5466%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">AZO<\/td><td style=\"width: 15.4452%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">ZnO-Al\u2082O\u2083<\/td><td style=\"width: 22.0703%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">Ossido conduttivo trasparente<\/td><td style=\"width: 22.8986%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">Composizione priva di indio, potenziale riduzione del costo del materiale<\/td><td style=\"width: 27.0393%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">Celle solari, elettrodi trasparenti, rivestimenti su grandi superfici<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 12.5466%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">FTO<\/td><td style=\"width: 15.4452%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">SnO\u2082-F<\/td><td style=\"width: 22.0703%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">Ossido conduttivo trasparente<\/td><td style=\"width: 22.8986%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">Buona stabilit\u00e0 termica e resistenza chimica<\/td><td style=\"width: 27.0393%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">Dispositivi fotovoltaici, applicazioni ad alta temperatura<\/td><\/tr><tr style=\"height: 24px;\"><td style=\"width: 12.5466%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">IGZO<\/td><td style=\"width: 15.4452%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">In\u2082O\u2083-Ga\u2082O\u2083-ZnO<\/td><td style=\"width: 22.0703%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">Strato semiconduttore di ossido<\/td><td style=\"width: 22.8986%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">Elevata mobilit\u00e0 degli elettroni e caratteristiche TFT adeguate<\/td><td style=\"width: 27.0393%; border-style: solid; border-color: #041d82; height: 24px; text-align: center;\">Display TFT e dispositivi a semiconduttore avanzati<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" dir=\"auto\" data-start=\"1273\" data-end=\"1595\">La scelta tra l\u2019ITO e altri materiali TCO dipende dai requisiti specifici del dispositivo finale. L\u2019ITO viene utilizzato principalmente nei casi in cui l\u2019elevata conduttivit\u00e0 e le prestazioni ottiche sono fondamentali, mentre materiali alternativi possono essere presi in considerazione per applicazioni che richiedono caratteristiche diverse in termini di costo, stabilit\u00e0 o propriet\u00e0 semiconduttrici.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9210de3 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"9210de3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Domande frequenti<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-468118a elementor-widget elementor-widget-eael-adv-accordion\" data-id=\"468118a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"eael-adv-accordion.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t            <div class=\"eael-adv-accordion\" id=\"eael-adv-accordion-468118a\" data-scroll-on-click=\"no\" data-scroll-speed=\"300\" data-accordion-id=\"468118a\" data-accordion-type=\"accordion\" data-toogle-speed=\"300\">\n            <div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"1-che-cos-lossido-di-indio-e-stagno-ito\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"1\" aria-controls=\"elementor-tab-content-7391\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">1. Che cos\u2019\u00e8 l\u2019ossido di indio e stagno (ITO)?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-7391\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"1\" aria-labelledby=\"1-che-cos-lossido-di-indio-e-stagno-ito\"><p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\">L&#8217;ossido di indio e stagno (ITO) \u00e8 un materiale ossido conduttivo trasparente (TCO) composto principalmente da ossido di indio (In\u2082O\u2083) e ossido di stagno (SnO\u2082). Coniuga un\u2019elevata trasparenza alla luce visibile con la conduttivit\u00e0 elettrica, rendendolo ampiamente utilizzato per la realizzazione di elettrodi trasparenti in display, pannelli touch, dispositivi fotovoltaici e altre applicazioni optoelettroniche.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"2-qual-la-composizione-tipica-dellito\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"2\" aria-controls=\"elementor-tab-content-7392\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">2. Qual \u00e8 la composizione tipica dell\u2019ITO?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-7392\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"2\" aria-labelledby=\"2-qual-la-composizione-tipica-dellito\"><p>I materiali ITO disponibili in commercio sono generalmente costituiti da circa <strong>il 90% in peso di ossido di indio (In\u2082O\u2083) e dal 10% in peso di ossido di stagno (SnO\u2082)<\/strong>. La composizione esatta pu\u00f2 variare a seconda delle caratteristiche elettriche, ottiche e di deposizione richieste.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"3-perch-lito-trasparente-e-conduttivo\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"3\" aria-controls=\"elementor-tab-content-7393\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">3. Perch\u00e9 l'ITO \u00e8 trasparente e conduttivo?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-7393\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"3\" aria-labelledby=\"3-perch-lito-trasparente-e-conduttivo\"><p>L\u2019ITO garantisce sia la trasparenza ottica che la conduttivit\u00e0 elettrica, poich\u00e9 il suo ampio gap energetico consente la trasmissione della luce visibile, mentre il drogaggio con stagno e il controllo dei vuoti di ossigeno introducono portatori di carica che migliorano la conduttivit\u00e0 elettrica.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"4-quali-tipi-di-materiali-ito-sono-disponibili\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"4\" aria-controls=\"elementor-tab-content-7394\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">4. Quali tipi di materiali ITO sono disponibili?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-7394\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"4\" aria-labelledby=\"4-quali-tipi-di-materiali-ito-sono-disponibili\"><p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\">I materiali ITO sono disponibili in diverse forme, tra cui <strong>polvere di ITO, granuli di ITO, pellet di ITO e bersagli ceramici per sputtering di ITO<\/strong>. Le diverse forme vengono scelte in base al processo di produzione, come la produzione di bersagli ceramici, l&#8217;evaporazione o la deposizione mediante sputtering.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"5-qual-la-differenza-tra-la-polvere-di-ito-e-il-bersaglio-di-sputtering-in-ito\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"5\" aria-controls=\"elementor-tab-content-7395\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">5. Qual \u00e8 la differenza tra la polvere di ITO e il bersaglio di sputtering in ITO?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-7395\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"5\" aria-labelledby=\"5-qual-la-differenza-tra-la-polvere-di-ito-e-il-bersaglio-di-sputtering-in-ito\"><p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\">La polvere di ITO \u00e8 una materia prima utilizzata nella lavorazione della ceramica e nella produzione di bersagli. Un bersaglio di sputtering in ITO \u00e8 un componente ceramico finito impiegato nei sistemi di sputtering per depositare film sottili di ITO trasparenti e conduttivi sui substrati.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"6-a-cosa-servono-i-bersagli-di-sputtering-in-ito\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"6\" aria-controls=\"elementor-tab-content-7396\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">6. A cosa servono i bersagli di sputtering in ITO?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-7396\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"6\" aria-labelledby=\"6-a-cosa-servono-i-bersagli-di-sputtering-in-ito\"><p>I bersagli di sputtering ITO vengono utilizzati principalmente per la produzione di film conduttivi trasparenti tramite sputtering a magnetron. Questi film trovano comunemente applicazione nei pannelli di visualizzazione, nei touch screen, nei dispositivi fotovoltaici e in altri componenti elettronici.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"7-come-dovrei-scegliere-un-materiale-ito\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"7\" aria-controls=\"elementor-tab-content-7397\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">7. Come dovrei scegliere un materiale ITO?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-7397\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"7\" aria-labelledby=\"7-come-dovrei-scegliere-un-materiale-ito\"><p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\">La scelta del materiale ITO dipende dal processo di applicazione, dall\u2019apparecchiatura di deposizione, dalle specifiche del bersaglio, dai requisiti di composizione, dal livello di purezza e dai requisiti prestazionali finali del film sottile.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"8-lito-la-stessa-cosa-delligzo\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"8\" aria-controls=\"elementor-tab-content-7398\"><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-plus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H272V64c0-17.67-14.33-32-32-32h-32c-17.67 0-32 14.33-32 32v144H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h144v144c0 17.67 14.33 32 32 32h32c17.67 0 32-14.33 32-32V304h144c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon e-font-icon-svg e-fas-minus\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M416 208H32c-17.67 0-32 14.33-32 32v32c0 17.67 14.33 32 32 32h384c17.67 0 32-14.33 32-32v-32c0-17.67-14.33-32-32-32z\"><\/path><\/svg><\/span><span class=\"eael-accordion-tab-title\">8. L'ITO \u00e8 la stessa cosa dell'IGZO?<\/span><svg aria-hidden=\"true\" class=\"fa-toggle e-font-icon-svg e-fas-angle-right\" viewBox=\"0 0 256 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M224.3 273l-136 136c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.6-22.6c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l96.4-96.4-96.4-96.4c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9L54.3 103c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0l136 136c9.5 9.4 9.5 24.6.1 34z\"><\/path><\/svg><\/div><div id=\"elementor-tab-content-7398\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"8\" aria-labelledby=\"8-lito-la-stessa-cosa-delligzo\"><p class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\">No. L&#8217;ITO e l&#8217;IGZO sono materiali ossidici diversi con funzioni diverse. L&#8217;ITO viene utilizzato principalmente come materiale per elettrodi conduttivi trasparenti, mentre l&#8217;IGZO \u00e8 un semiconduttore ossidico comunemente impiegato negli strati di canale dei TFT.<\/p>\n<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-38259d0 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"38259d0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Riferimenti<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c648fe4 elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"c648fe4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">1. Ellmer, K. Risultati raggiunti e sfide future nello sviluppo di elettrodi otticamente trasparenti, Nature Photonics, 2012.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">2. Stadler, A. Ossidi conduttori trasparenti: una panoramica aggiornata, Materials, 2012.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">3. Letteratura tecnica relativa alla deposizione di film sottili di ITO, ai materiali ossidici conduttivi trasparenti e alla preparazione di bersagli ceramici per sputtering.<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8f894f2 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"8f894f2\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2b0694b elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2b0694b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Articoli correlati<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0f3506b elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list\" data-id=\"0f3506b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"icon-list.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<ul class=\"elementor-icon-list-items\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/cosa-sono-i-materiali-a-base-di-ossidi-conduttivi-trasparenti-tco-applicazioni-materiali-e-guida-alla-scelta\/\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">1. Cosa sono i materiali a base di ossidi conduttivi trasparenti (TCO)? Applicazioni, materiali e guida alla scelta<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/comprendere-i-materiali-a-base-di-ossido-di-zinco-dalla-polvere-e-dai-granuli-di-zno-alla-produzione-di-bersagli-per-sputtering\/\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">2. Approfondimento sui materiali a base di ossido di zinco: dalla polvere e dai granuli di ZnO alla produzione di bersagli per sputtering<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/come-scegliere-un-bersaglio-di-sputtering-igzo-specifiche-chiave-e-guida-allacquisto\/\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">3. Come scegliere un bersaglio di sputtering IGZO: specifiche chiave e guida all'acquisto<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/target-di-sputtering-igzo-vs-ito-differenze-principali-applicazioni-e-confronto\/\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">4. Target di sputtering IGZO vs ITO: differenze principali, applicazioni e confronto<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/qualita-dei-bersagli-di-sputtering-igzo-in-che-modo-la-purezza-la-composizione-e-la-densita-influenzano-le-prestazioni-dei-film-sottili\/\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">5. Qualit\u00e0 dei bersagli di sputtering IGZO: come la purezza, la composizione e la densit\u00e0 influenzano le prestazioni dei film sottili<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/che-cose-un-bersaglio-rotante-in-ossido-di-indio-e-zinco-applicazioni-vantaggi-e-prestazioni-di-sputtering\/\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">6. Che cos\u2019\u00e8 un bersaglio rotante in ossido di indio e zinco? Applicazioni, vantaggi e prestazioni di sputtering<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/bersaglio-rotante-o-planare-ito-quale-offre-migliori-prestazioni-di-rivestimento\/\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">7. Target rotante ITO vs target planare: quale offre prestazioni di rivestimento migliori?<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<li class=\"elementor-icon-list-item\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/ulpmat.com\/it\/bersaglio-sputtering-izto-perche-e-meglio-dellito\/\">\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-icon-list-text\">8. Target di sputtering IZTO: perch\u00e9 \u00e8 migliore dell\u2019ITO<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4e886f3 e-grid e-con-full e-con e-child\" data-id=\"4e886f3\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ba00176 elementor-widget elementor-widget-eael-creative-button\" data-id=\"ba00176\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"eael-creative-button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t        <div class=\"eael-creative-button-wrapper\">\n\n            <a class=\"eael-creative-button eael-creative-button--default eael-cb-icon-position-\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/documents\/certificate-of-analysis\/\" data-text=\"\">\n            \t    \n                <div class=\"creative-button-inner\">\n\n                    \n                    <span class=\"cretive-button-text\">DOCUMENTAZIONE TECNICA<\/span>\n\n                                    <\/div>\n\t                        <\/a>\n        <\/div>\n        \t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cb8393c elementor-widget elementor-widget-eael-creative-button\" data-id=\"cb8393c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"eael-creative-button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t        <div class=\"eael-creative-button-wrapper\">\n\n            <a class=\"eael-creative-button eael-creative-button--default eael-cb-icon-position-\" href=\"https:\/\/ulpmat.com\/contact-us\/\" data-text=\"\">\n            \t    \n                <div class=\"creative-button-inner\">\n\n                    \n                    <span class=\"cretive-button-text\">CONTATTACI<\/span>\n\n                                    <\/div>\n\t                        <\/a>\n        <\/div>\n        \t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Revisionato e redatto dal team di ingegneria dei materiali di ULPMAT, che fornisce approfondimenti tecnici sui materiali avanzati, sui bersagli per sputtering e sui requisiti applicativi per gli utenti del settore industriale e della ricerca.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":59205,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-59204","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blogs"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59204"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59204\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59211,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59204\/revisions\/59211"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/59205"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ulpmat.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}