Description des matériaux d'évaporation à base de nitrure de niobium
Lesmatériaux d'évaporation à base de nitrure de niobium (NbN) sont très appréciés pour leurs propriétés supraconductrices exceptionnelles, ce qui les rend indispensables dans les applications de pointe. Avec une température de transition parmi les plus élevées de tous les matériaux connus, le NbN présente une supraconductivité à des températures relativement élevées, ce qui permet son utilisation dans l'informatique quantique, l'électronique supraconductrice et les systèmes de détection de particules. En outre, le NbN présente une excellente stabilité thermique, une résistance mécanique et une inertie chimique, ce qui garantit des performances fiables dans des environnements exigeants. Dans l'ensemble, les matériaux d'évaporation à base de nitrure de niobium (NbN) jouent un rôle essentiel dans l'avancement de la technologie, offrant des possibilités d'innovation sans précédent dans divers domaines scientifiques et industriels.
Spécifications des matériaux d'évaporation à base de nitrure de niobium
Spécification |
Valeur |
Type de matériau |
Nitrure de Niobium (NbN) |
Symbole |
NbN |
Aspect/couleur |
Gris argenté solide |
Point de fusion |
Environ 2 522 °C (4 552 °F ; 2 795 K) |
Densité |
8,47 g/cm³ |
Pureté |
99.9% |
Forme |
Pellet/Granule |
Matériaux d'évaporation du nitrure de niobium Applications
Informatique quantique : Le NbN est utilisé dans la fabrication de qubits supraconducteurs, les éléments constitutifs des ordinateurs quantiques, en raison de sa température de transition élevée et de sa faible dissipation, ce qui permet d'obtenir des états quantiques stables et de longs temps de cohérence.
2. Électronique supraconductrice : Le NbN est utilisé dans le développement de l'électronique supraconductrice telle que les détecteurs, les amplificateurs et les circuits micro-ondes, où ses propriétés supraconductrices permettent des performances à grande vitesse et à faible bruit pour des applications dans les systèmes de communication, de détection et d'imagerie.
3. Détection de particules : Le NbN est utilisé dans les capteurs supraconducteurs à bord de transition (TES) pour la détection de particules dans des domaines tels que l'astrophysique, la physique des particules et la science des matériaux, offrant une sensibilité et une résolution élevées pour la détection de photons, d'électrons et d'ions.
4. Imagerie par résonance magnétique (IRM) : les résonateurs revêtus de NbN sont utilisés dans les systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM) à très faible champ, offrant une sensibilité et un rapport signal/bruit améliorés pour l'imagerie d'échantillons biologiques et de matériaux à faible champ magnétique.
5. Revêtements en couches minces : Les couches minces de NbN sont appliquées comme revêtements protecteurs et décoratifs sur des surfaces telles que les outils de coupe, les implants médicaux et les composants optiques, améliorant leur durabilité, leur résistance à l'usure et leur résistance à la corrosion.
6. Ingénierie cryogénique : Le NbN est utilisé dans des applications cryogéniques telles que les réfrigérateurs cryogéniques et les détecteurs cryogéniques, où ses propriétés supraconductrices permettent un refroidissement efficace et la détection de particules et de photons de faible énergie.
7. Stockage et conversion de l'énergie : Les matériaux à base de NbN sont étudiés pour être utilisés dans des dispositifs de stockage et de conversion d'énergie tels que les systèmes de stockage d'énergie magnétique supraconducteurs (SMES) et les limiteurs de courant de défaut supraconducteurs (SFCL), offrant une densité d'énergie et une efficacité élevées pour la stabilisation du réseau et les applications de distribution d'énergie.
Emballage des matériaux d'évaporation à base de nitrure de niobium
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