Specifikace
|
Vzhled |
Zářivě žlutý prášek |
|
Čistota |
99,999% min |
|
Li |
0,005 ppm max |
|
Být |
0,005 ppm max |
|
B |
0,01 ppm max |
|
F |
0,05 ppm max |
|
Na |
0,06 ppm |
|
Mg |
0,01 ppm |
|
al |
0,22 ppm |
|
Si |
1,15 ppm |
|
P |
0,02 ppm |
|
S |
0,15 ppm |
|
Cl |
0,07 ppm |
|
K |
0,1 ppm max |
|
CA. |
0,24 ppm |
|
Sc |
0,01 ppm max |
|
Ty |
0,01 ppm max |
|
V |
0,01 ppm max |
|
Cr |
0,05 ppm max |
|
Ag |
0,05 ppm max |
|
CD |
0,1 ppm max |
|
V |
Pomocná elektroda |
|
Sn |
0,5 ppm max |
|
SB |
0,05 ppm max |
|
Ty |
0,1 ppm max |
|
I |
Hlavní složka |
|
CS |
0,05 ppm max |
|
Ba |
0,05 ppm max |
|
Los Angeles |
0,05 ppm max |
|
CE |
0,05 ppm max |
|
Pr |
0,05 ppm max |
|
Nd |
0,01 ppm max |
|
Sm |
0,01 ppm max |
|
EU |
0,05 ppm max |
|
Gd |
0,01 ppm max |
|
TB |
0,01 ppm max |
|
Mn |
0,01 ppm max |
|
Fe |
0,15 ppm |
|
CO |
0,01 ppm max |
|
ni |
0,03 ppm |
|
Cu |
0,09 ppm |
|
Zn |
0,23 ppm |
|
ga |
0,01 ppm max |
|
Ge |
0,05 ppm max |
|
Jako |
0,05 ppm max |
|
se |
0,1 ppm max |
|
Br |
0,25 ppm |
|
RB |
0,01 ppm max |
|
Sr |
0,01 ppm max |
|
Y |
0,01 ppm max |
|
Zr |
0,01 ppm max |
|
NB |
0,01 ppm max |
|
Mo |
0,01 ppm max |
|
Ru |
0,01 ppm max |
|
RH |
0,05 ppm max |
|
PD |
0,05 ppm max |
|
Dy |
0,01 ppm max |
|
Ahoj |
0,01 ppm max |
|
Er |
0,01 ppm max |
|
Tm |
0,01 ppm max |
|
YB |
0,01 ppm max |
|
Lu |
0,01 ppm max |
|
Hf |
0,01 ppm max |
|
Ta |
max 5 ppm |
|
W |
0,05 ppm max |
|
Re |
0,05 ppm max |
|
OS |
0,01 ppm max |
|
Ir |
0,01 ppm max |
|
Přeložte prosím věty z angličtiny do češtiny. |
0,05 ppm max |
|
AU |
0,1 ppm max |
|
Hg |
0,1 ppm max |
|
Tl |
0,2 ppm |
|
PB |
Hlavní složka |
|
Bi |
0,1 ppm max |
|
Th |
0,005 ppm max |
|
U |
0,005 ppm max |
Přepravní informace
|
Parametr |
Specifikace |
|
Číslo OSN |
2291 |
|
Třída |
6 |
|
Balení skupiny |
|
|
H . s . kód |
2827600000303 |
|
Stabilita a reaktivita |
Produkt je chemicky stabilní za standardních okolních podmínek . |
|
Skladování |
Skladujte na chladném místě . Udržujte kontejner pevně zavřený na suchém a dobře větraném místě . Světelné . |
|
Stav, jak se vyhnout |
|
|
Balík |
Výrobní informace
|
Parametr |
Specifikace |
|
Kapacita |
|
|
Frekvence |
|
|
Hlavní exportní země |
|
|
Kapacita/dávka |
|
|
Zažít |
Produkce od roku 2008 |
|
Sklad |
Zavedení
Olovo (ii) jodid 丨 cas 10101-63-0, je jasně žlutá krystalická sloučenina složená z olova a jódu . Vykazuje vrstvenou hexagonální krystalickou strukturu, která umožňuje snadné exfoliaci do tenkých filmů pro modernicky studované pro moderní zájmy o moderní zájmu o moderní zájem o moderní zájem o moderní zájmy o moderní zájmu o moderní zájem o moderní zájmy pro moderní zájmy o moderní zájmu o moderní zájmy o moderním zájmu o moderní zájmy pro moderní zájmy pro moderní zájmy o moderní zájmy pro moderní zájmy pro moderní zájmy pro moderní zájmy pro moderní zájmy pro moderní zájmy pro moderní zájmy pro moderní zájmy pro modernu Optoelectronics, fotovoltaika a detekce záření na své příznivé polovodičové chování, silnou absorpci světla a kompatibilita s technikami zpracování řešení .
Aplikace olova (ii) jodidu
A . solární články perovskite (PSCS)
PBI₂ je kritický prekurzor při výrobě organických a anorganických halogenidů perovskitů, zejména jodidu olověného olovnatého methylamonia (MAPBI₃):
● Tvorba vrstvy perovskitu: Reaguje s methylamoniovým jodidem (MAI) nebo formamidiniem jodidem (FAI) za vzniku vrstvy perovskite s postupem světla .
● Kontrola kvality filmu: Morfologie a krystalinita filmu Perovskite lze vyladit ovládáním depozice a konverze PBI₂ .
● Vysoká účinnost: Perovskity odvozené od PBI₂ umožnily solární články s efektivitou přeměny energie přesahující 25%.
B . rentgenové a gama-ray detektory
PBI₂ se používá jako polovodičový detektor při detekci záření kvůli jeho:
● Vysoké atomové číslo (Z): PB i já mají vysoká atomová čísla, což umožňuje účinnou absorpci rentgenových paprsků a gama paprsků .
● Operace pokojové teploty: Na rozdíl od mnoha polovodičů mohou PBI₂ detektory pracovat při okolních teplotách bez nutnosti chlazení .
● Lékařské zobrazování a bezpečnost: Používá se v přenosných detektorech pro lékařskou diagnostiku, vnitřní bezpečnost a průmyslovou inspekci .
C . zařízení pro emitování světla (LEDS)
V diodách emitujících světlo emitující světla (peleds) hraje PBI₂ klíčovou roli:
● Syntéza emisní vrstvy: PBI₂ smíchané s organickými halogenidovými soli
● Barevná laditelnost: Perovskity založené na PBI₂ mohou emitovat ve viditelném spektru v závislosti na složení a struktuře .
D . fotodetektory a zobrazovací senzory
● Širokopásmová citlivost: Zařízení založená na PBI₂ vykazují citlivost na UV, viditelné a téměř infračervené oblasti .
● Fotodetektory zpracované roztokem: PBI₂ umožňuje výrobu tenkovrstvých fotodetektorů pomocí nízkonákladových metod, jako je rotační povlak nebo tisk .
E . Termoelektrická materiály a paměťová zařízení
● 2D vrstvené polovodiče: Přirozená vrstvená struktura PBI₂ upozornila na 2D elektroniku, ukládání paměti a termoelektrické aplikace .
● Materiály změny fáze: Optické/elektrické vlastnosti závislé na teplotě lze využít v paměťových zařízeních s fází .
Výhody olova (ii) jodid 丨 cas 10101-63-0
A . Vynikající optoelektronické vlastnosti
● Direct BandGap (~ 2 . 3 eV): Vhodné pro aplikace viditelného světla.
● Vysoký absorpční koeficient: Umožňuje efektivní sklizeň světla v tenkých filmech .
● Foto -vodivost: Silná reakce na světlo činí PBI₂ ideální pro senzory a detektory .
B . všestrannost ve zpracování řešení
● Snadná depozice: Lze zpracovat z roztoku pomocí spřádacího povlaku, odlévání nebo inkoustového tisku .
● Škálovatelnost: Vhodná pro výrobu zařízení, jako jsou solární panely a detektory záření, .
C . Kompatibilita s materiály perovskite
● Tvorba filmu na míru: Metoda prekurzoru zahrnující PBI₂ umožňuje kontrolu nad velikostí zrn Perovskite, pokrytí povrchu a hustotou defektů .
● Vylepšená stabilita zařízení: Optimální přeměna PBI₂ na perovskite může zlepšit dlouhodobou stabilitu zařízení .
D . Účinnost detekce záření
● Vysoká citlivost: prvky PBI₂ High-Z nabízejí vynikající interakci s ionizujícím zářením .
● Žádné nutné chlazení: Na rozdíl od materiálů, jako je germanium, detektory PBI₂ efektivně fungují při teplotě místnosti, snižují složitost a náklady na systém .
E . Potenciál v nízkorozměrných materiálech
● 2D krystaly: PBI₂ lze odlupovat do nanosheet a nabízí nové příležitosti v nanoelektronice a fotonice .
● Anisotropní vlastnosti: Jeho vrstvená struktura propůjčuje elektrické a optické chování závislé na směru užitečné pro pokročilé aplikace .
Závěr
Lead(II) iodide丨CAS 10101-63-0 is a foundational material in modern optoelectronics and radiation detection. Its favorable electronic structure, strong light absorption, and compatibility with solution processing make it invaluable for applications ranging from perovskite solar cells and X-ray detectors to LEDs and photodetectors. While toxicity and Stabilita zůstává výzvami, pokračující výzkum zapouzdření, bezútěšné alternativy a hybridní materiály nadále odemknou plný potenciál PBI₂ ve vědeckých i komerčních oblastech .
Populární Tagy: Lead (ii) jodid 丨 cas 10101-63-0, china olow (ii) jodid 丨 cas 10101-63-0 výrobci, dodavatelé, továrna

