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Stanford Advanced Materials
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SI10671 Poudre de silicium polycristallin

Catalogue No. SI10671
Composition Silicium
Formulaire Poudre
Taille des particules 20-325 mesh, ou sur mesure
Pureté ≥99,99%, ou sur mesure

La poudre de silicium polycristallin est un matériau finement broyé produit à partir de matières premières de silicium de haute pureté. Stanford Advanced Materials (SAM) applique une cristallisation contrôlée et des tests de lots utilisant la diffraction des rayons X (XRD) pour vérifier la pureté de la phase et la distribution de la taille des particules. SAM utilise des protocoles systématiques de contrôle de la qualité pour surveiller la pureté et la cohérence des lots de production, garantissant ainsi que le matériau répond aux normes techniques requises pour les applications dans le domaine des semi-conducteurs et de la métallurgie.

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FAQ

Comment la distribution de la taille des particules est-elle contrôlée dans la poudre de silicium polycristallin ?

SAM utilise des techniques de diffraction laser pour surveiller et contrôler la distribution de la taille des particules, afin de garantir que la poudre conserve une réactivité uniforme et des caractéristiques de manipulation adéquates dans les processus de semi-conducteurs. Cette méthode minimise la variabilité et favorise la cohérence des étapes de traitement ultérieures.

Quelles sont les méthodes utilisées pour évaluer la pureté de la poudre de silicium ?

Le produit est analysé par spectroscopie à plasma inductif (ICP) et par diffraction des rayons X (XRD) afin de valider sa pureté chimique et ses propriétés cristallographiques. Ces techniques fournissent des données quantitatives pour étayer ses performances dans des applications industrielles exigeantes.

Quelles sont les conditions de stockage recommandées pour conserver les propriétés de la poudre ?

Il est conseillé de stocker la poudre dans un environnement frais et sec, avec une exposition minimale à l'humidité. Un conditionnement adéquat dans des récipients scellés et non réactifs permet d'éviter l'oxydation et la contamination, et de garantir que la réactivité du matériau reste stable pendant la manipulation et le transport.

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