Presupuesto
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Apariencia |
Polvo amarillo brillante |
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Pureza |
99.999% min |
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Li |
0.005 ppm max |
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Ser |
0.005 ppm max |
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B |
0.01 ppm max |
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F |
0.05 ppm max |
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N / A |
0.06 ppm |
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Mg |
0.01 ppm |
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Alabama |
0.22 ppm |
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Si |
1.15 ppm |
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P |
0.02 ppm |
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S |
0.15 ppm |
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CL |
0.07 ppm |
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K |
0.1 ppm max |
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California |
0.24 ppm |
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Carolina del Sur |
0.01 ppm max |
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Ti |
0.01 ppm max |
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V |
0.01 ppm max |
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CR |
0.05 ppm max |
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Agotamiento |
0.05 ppm max |
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Cd |
0.1 ppm max |
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En |
Electrodo auxiliar |
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Sn |
0.5 ppm max |
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SB |
0.05 ppm max |
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TE |
0.1 ppm max |
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I |
Componente principal |
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CS |
0.05 ppm max |
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Licenciado en Letras |
0.05 ppm max |
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La |
0.05 ppm max |
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Ceñudo |
0.05 ppm max |
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PRS |
0.05 ppm max |
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Dakota del Norte |
0.01 ppm max |
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Sm |
0.01 ppm max |
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UE |
0.05 ppm max |
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Gd |
0.01 ppm max |
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Tuberculosis |
0.01 ppm max |
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Minnesota |
0.01 ppm max |
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Ceñudo |
0.15 ppm |
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Co |
0.01 ppm max |
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NI |
0.03 ppm |
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Cu |
0.09 ppm |
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Zn |
0.23 ppm |
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Georgia |
0.01 ppm max |
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Ge |
0.05 ppm max |
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Como |
0.05 ppm max |
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SE |
0.1 ppm max |
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BR |
0.25 ppm |
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RB |
0.01 ppm max |
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Sr |
0.01 ppm max |
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Y |
0.01 ppm max |
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Zr |
0.01 ppm max |
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Nótese bien |
0.01 ppm max |
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Mes |
0.01 ppm max |
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Freno |
0.01 ppm max |
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Rh |
0.05 ppm max |
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Pd |
0.05 ppm max |
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Dy |
0.01 ppm max |
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Hoja |
0.01 ppm max |
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Jerga |
0.01 ppm max |
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TM |
0.01 ppm max |
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YB |
0.01 ppm max |
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Lu |
0.01 ppm max |
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HF |
0.01 ppm max |
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Ejército de reserva |
5 ppm max |
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W |
0.05 ppm max |
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Re |
0.05 ppm max |
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Sistema operativo |
0.01 ppm max |
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IR |
0.01 ppm max |
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PT |
0.05 ppm max |
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Au |
0.1 ppm max |
|
Hg |
0.1 ppm max |
|
TL |
0.2 ppm |
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PB |
Componente principal |
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Bi |
0.1 ppm max |
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Th |
0.005 ppm max |
|
U |
0.005 ppm max |
Información de transporte
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Parámetro |
Especificación |
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Número de la ONU |
2291 |
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Clase |
6 |
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Grupo de embalaje |
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H . S . código |
2827600000303 |
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Estabilidad y reactividad |
El producto es químicamente estable en condiciones ambientales estándar . |
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Almacenamiento |
Almacene en un lugar frío . Mantenga el contenedor bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado . sensible a la luz . |
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Condición para evitar |
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Paquete |
Información de fabricación
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Parámetro |
Especificación |
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Capacidad |
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Frecuencia |
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Principales países de exportación |
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Capacidad/lote |
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Experiencia |
Producción desde 2008 |
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Existencias |
Introducción
Plomo (ii) yoduro 丨 cas 10101-63-0, es un compuesto cristalino amarillo brillante compuesto de plomo y yodo . exhibe una estructura cristalina hexagonal en capas, que permite la exfoliación facil en películas delgadas . históricamente estudiados por sus propiedades fotocondrativas, Pbi₂ ha renovado el interés de renovado en el interés de los materiales. Optoelectrónica, fotovoltaica y detección de radiación due a su comportamiento semiconductor favorable, una fuerte absorción de luz y compatibilidad con las técnicas de procesamiento de soluciones .
Aplicaciones de yoduro de plomo (ii)
A . PEROVSKITE CELLES SOLAR (PSCS)
PBI₂ es un precursor crítico en la fabricación de perovskitas de haluro inorgánicas, especialmente yoduro de plomo de metilamonio (MAPBI₃):
● Formación de la capa de perovskita: reacciona con yoduro de metilamonio (mai) o yoduro de formamidinio (fai) para formar la capa de perovskita que absorbe la luz .
● Control de calidad de la película: la morfología y la cristalinidad de la película de perovskita se pueden ajustar controlando la deposición y conversión de PBI₂ .
● Alta eficiencia: las perovskitas derivadas de PBI₂ han permitido células solares con eficiencias de conversión de energía superiores al 25%.
B . Detectores de rayos X y rayos gamma
PBI₂ se usa como material detector de semiconductores en la detección de radiación debido a su:
● Número atómico alto (z): tanto Pb como yo tenemos altos números atómicos, lo que permite una absorción eficiente de rayos X y rayos gamma .
● Operación de temperatura ambiente: a diferencia de muchos semiconductores, los detectores PBI₂ pueden operar a temperaturas ambientales sin la necesidad de enfriar .
● Imágenes y seguridad médicas: utilizado en detectores portátiles para diagnósticos médicos, seguridad nacional e inspección industrial .
C . dispositivos emisores de luz (LED)
En los diodos emisores de luz de perovskita (Peleds), PBI₂ juega un papel clave:
● Síntesis de capa emisiva: mezclado con sales de haluro orgánicas, PBI₂ forma nanocristales de perovskita que exhiben fotoluminiscencia brillante y sintonizable .
● Sintonización del color: las perovskitas basadas en PBI₂ pueden emitir en el espectro visible dependiendo de la composición y la estructura .
D . fotodetectores y sensores de imágenes
● Sensibilidad de banda ancha: los dispositivos basados en PBI₂ exhiben sensibilidad a través de regiones UV, visibles e infrarrojas cercanas .
● Fotodetectores procesados por la solución: PBI₂ habilita la fabricación de fotodetectores de película delgada a través de métodos de bajo costo como recubrimiento por giro o impresión .
E . Materiales termoeléctricos y dispositivos de memoria
● Semiconductores en capas 2D: la estructura de capas naturales de PBI₂ ha llamado la atención de la electrónica 2D, el almacenamiento de memoria y las aplicaciones termoeléctricas .
● Materiales de cambio de fase: sus propiedades ópticas/eléctricas dependientes de la temperatura se pueden explotar en los dispositivos de memoria de cambio de fase .
Beneficios del plomo (ii) yoduro 丨 Cas 10101-63-0
A . Excelentes propiedades optoelectrónicas
● BandGap directo (~ 2 . 3 eV): adecuado para aplicaciones de luz visible.
● Alto coeficiente de absorción: permite la recolección de luz eficiente en películas delgadas .
● Fotoconductividad: la fuerte respuesta a la luz hace que PBI₂ sea ideal para sensores y detectores .
B . versatilidad en el procesamiento de soluciones
● Deposición fácil: se puede procesar desde la solución utilizando el recubrimiento giratorio, la fundición de caída o la impresión de inyección de tinta .
● Escalabilidad: adecuada para la fabricación de dispositivos de área grande como paneles solares y detectores de radiación .
C . Compatibilidad con los materiales de perovskite
● Formación de película a medida: el método precursor que involucra PBI₂ permite el control sobre el tamaño del grano de perovskita, la cobertura de la superficie y la densidad de defectos .
● Estabilidad mejorada del dispositivo: la conversión óptima de PBI₂ a perovskite puede mejorar la estabilidad a largo plazo de los dispositivos .
D . eficiencia de detección de radiación
● Alta sensibilidad: los elementos de alta Z de PBI₂ ofrecen una excelente interacción con la radiación ionizante .
● No se requiere enfriamiento: a diferencia de los materiales como Germanio, los detectores PBI₂ funcionan de manera efectiva a temperatura ambiente, reduciendo la complejidad del sistema y el costo .
E . potencial en materiales de baja dimensión
● CRISTALES 2D: PBI₂ se puede exfoliar en nanohojas, ofreciendo nuevas oportunidades en nanoelectrónica y fotónica .
● Propiedades anisotrópicas: su estructura en capas imparte comportamientos eléctricos y ópticos dependientes de la dirección útiles para aplicaciones avanzadas .
Conclusión
Plomo (ii) yoduro 丨 cas 10101-63-0 es un material fundamental en optoelectrónica moderna y detección de radiación . su estructura electrónica favorable, una fuerte absorción de luz y la compatibilidad con el procesamiento de soluciones lo hacen invaluable para las aplicaciones que van desde las células solares de perovskite y los detectores X hasta los LED y los fotodetores {. Los desafíos, la investigación continua sobre la encapsulación, las alternativas sin plomo y los materiales híbridos continúan desbloqueando todo el potencial de PBI₂ en dominios científicos y comerciales .
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