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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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B28556-1g | 磷化铟 | ≥99.99% metals basis | 1g | 504.00 | 504.00 |
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B28556-5g | 磷化铟 | ≥99.99% metals basis | 5g | 1934.00 | 1934.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
一、基本物理化学性质
1. 结构与组成:
- 磷化铟属于立方晶系闪锌矿型结晶,其结构由磷(P)和铟(In)原子交替排列形成晶格结构。
- 化学式为InP,分子量为145.79 g/mol,密度约为4.787 g/cm³。
2. 熔点与溶解性:
- 磷化铟的熔点高达约1070℃,在高温下具有良好的稳定性。
- 它极微溶于无机酸,但能溶于浓热无机酸中,并产生剧毒的磷化氢气体。
3. 光学与电学性质:
- 磷化铟是一种直接带隙半导体材料,其能隙约为1.34电子伏特,这使得它在室温下可以实现高电子迁移速度和载流子浓度。
- 它具有良好的光吸收特性,对可见光和红外光具有高响应度,因此在光伏电池、激光器和光电探测器等领域有广泛应用。
二、化学稳定性与安全性
1. 化学稳定性:
- 磷化铟在常温常压下稳定,不易分解或与其他物质发生化学反应。
- 然而,在高温或特定条件下,它可能会发生氧化或还原反应。
2. 安全性:
- 磷化铟具有一定的毒性,吸入、皮肤接触或吞食可能对人体造成伤害。
- 因此,处理磷化铟时需要采取适当的防护措施,如佩戴防护手套、护目镜等。
三、制备方法与应用
1. 制备方法:
- 磷化铟可以通过多种方法制备,包括化学气相沉积(CVD)、分子束外延(MBE)和液相外延(LPE)等。
- 这些方法各有特点,可以根据具体需求选择合适的制备工艺。
2. 应用领域:
- 磷化铟主要用于制造半导体器件、光电子设备和太阳能电池等高科技产品。
- 在光纤通信领域,磷化铟也发挥着重要作用,用于制备光纤通信设备和光传感
GHS分类
根据《化学品分类和标签规范》(GHS),磷化铟可能被归类为以下几类:
1. 致癌性:类别1B(可能对人类致癌物)。
2. 特异性靶器官毒性:反复接触类别1(对器官造成损害)。
3. 生殖毒性:类别2(对生殖系统有毒)。
安全术语
- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。
- S45:若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
- S53:避免接触,使用前须获得特别指示说明。
风险术语
- R20/21/22:吸入、皮肤接触和吞食有害。
- R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。
- R40:有限证据表明其致癌性。
- R48/20/21/22:与水接触产生有毒气体。
- R61:可能对未出生的婴儿造成伤害。
- R62:有减弱生育能力的可能。
- R63:可能通过皮肤吸收。
急救措施
- 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。如有不适感,就医。
- 眼睛接触:立即分开眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。立即就医。
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。
- 食入:饮足量温水,催吐(仅适用于非腐蚀性中毒且清醒能合作者)。立即就医。
消防措施
- 灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火,以免可燃性液体的飞溅使火势扩散。
- 灭火注意事项及防护措施:消防人员必须佩戴空气呼吸器,穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
泄漏应急处理
- 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。
- 环境保护措施:收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:小量泄漏时,尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收,并转移至安全场所。禁止冲入下水道。大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容,封闭排水管道。用泡沫覆盖,抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
废弃处置
- 废弃处置方法:根据国家和地方有关法规的要求处置。联系当地环保部门获取具体的废弃物处置指导和许可。
安全数据表(SDS)
磷化铟的安全数据表(SDS)通常包含上述所有信息,以及更详细的技术数据和使用指南。SDS应根据最新的法规和标准进行编制和更新。
1. 电学性能
- 电阻率:磷化铟单晶锭的电阻率是其重要的电学性能之一,通常以Ω·cm为单位进行测量。不同类型的磷化铟(如n型或p型)具有不同的电阻率要求。
- 迁移率:电子迁移率是衡量半导体材料电子传输速度的一个重要指标,对于高速电子设备尤为重要。磷化铟具有较高的电子迁移率,这使得它在高频应用中表现出色。
- 载流子浓度:载流子浓度影响半导体材料的导电性能。在制造过程中,通过掺杂可以控制磷化铟中的载流子浓度,以满足不同应用的需求。
2. 几何参数
- 直径和厚度:磷化铟单晶的直径和厚度直接影响其机械稳定性和加工性能。例如,直径150mm的磷化铟单晶抛光片有特定的技术要求。
- 翘曲度和总厚度变化:这些参数反映了单晶片的平整度和一致性,对于光电器件的制备尤为关键。
3. 表面质量
- 表面颗粒和划痕:表面质量是评估磷化铟单晶片是否适合精密加工的重要依据。高质量的表面可以减少加工过程中的缺陷引入。
- 表面取向和切口基准轴取向:这些参数确保了单晶片在后续加工和使用中的定位精度。
4. 位错密度
- 位错密度:位错密度是指单位体积内位错的数量,它直接影响材料的机械强度和电子性能。低的位错密度通常是高质量单晶材料的标志。
5. 环境适应性
- 环境适应性:考虑到磷化铟在光电子和微电子领域的应用,其对环境的适应性也是一个重要指标,包括温度稳定性和抗腐蚀能力等。
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