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ハロゲン化物材料、先端フォトニクス。| ハロゲン化物材料|99.9%以上。高性能。

ハロゲン化物材料は、金属とフッ素、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲン元素を結合させて作られ、優れた光学特性、電子特性、発光特性を持つ。その高純度、優れた安定性、調節可能なバンドギャップにより、ハロゲン化物材料はオプトエレクトロニクス、光起電力、シンチレータ、高度な光学部品に広く使用されている。

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ハロゲン化物材料の概要
ハロゲン化物材料は、ハロゲン元素(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)を金属または半導体と結合させることによって形成される化合物である。ハロゲン化物はユニークな光学的、電気的、化学的特性を示し、オプトエレクトロニクス、エネルギー変換、その他の高度な用途に不可欠な材料である。

ハロゲン化物材料

ハロゲン化物材料の種類:

  • 金属ハロゲン化物:PbCl₂、PbBr₂、PbI₂、CsCl、CsBr – 太陽電池やシンチレータに使用される。
  • ペロブスカイトハライドCsPbI₃ – 高効率太陽電池デバイスに最適
  • 希土類ハロゲン化物:レーザー、蛍光体、シンチレーション検出器への応用
  • ハロゲン化アルカリ:NaCl、KBr – イオン伝導性と光学的透明性で知られる。
  • アルカリ土類ハロゲン化物:CaF₂、BaCl₂ – レンズ、シンチレータ、レーザー媒体に使用

キー・プロパティ

  • 可変バンドギャップによる高い光吸収
  • 優れたキャリアの機動性
  • 強い発光と化学的可変性

アプリケーション

  • 光電デバイス:効率を高めるためにフォトダイオードやフォトセルに使用される。
  • 太陽電池変換効率とデバイスの安定性を高める
  • メモリーデバイス:高密度・高速応答のメモリ部品を実現
  • 太陽光発電:光吸収とキャリア分離を改善
  • 光学センサー:モニタリングやイメージングにおける高感度検出に最適

ハロゲン化物の応用

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