二氧化铈是半导体吗(为什么说稀有金属并不“稀”)

2022-10-07 16:42:22 股票 ketldu

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二氧化铈是半导体吗



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Q1:二氧化铈是半导体吗、二氧化铈是半导体么

是的,二氧化铈(n型半导体)是稀土氧化物中活性较高、用途极广且廉价的一种材料,因为具有较为独特的萤石晶体结构,使得其具有特殊的性能。

Q2:为什么太阳能电池的开路电压要小于半导体带隙、

照射强度1000M/cm2:太阳能工作温度25℃±2℃,*输出功率除以(日照强度乘以太阳能电池板收光面积)乘以100百分率。

投射到太阳能电池整个光照面上的光能只能有一小部分能变成电能,这是因为它受很多因素的影响。太阳光在外层空间的辐射基本是恒定的,但经过成分不同、厚度不同的大气层的吸收后(其包括含量大而且多变的水蒸气的选择性吸收),到达地面的太阳能光谱(辐照度在不同的波长范围内的分布)是随时随地都在发生变化的。一般情况下,到达地面的太阳光光谱为0.3~4μm,其总能量约为100mw/cm2,由于吸收因素,到达地面的太阳能光谱小于太阳常数。
太阳辐射通过星际空间到达地球,但由于地球以椭圆形轨道绕太阳运行,因此太阳与地球之间的距离不是一个常数,而且一年里每天的日地距离也不一样。在某一点的辐射强度与距辐射源的距离的平方成反比,这意味着地球大气上方的太阳辐射强度会随日地间距离不同而异。然而,由于日地间距离太大(平均距离为1.5×108km),所以地球大气层外的太阳辐射强度几乎是一个常数。因此人们就采用“太阳常数”来描述地球大气层上方的太阳辐射强度。
虽然地面光谱辐照度是变化的,但其变化是有一定规律的。实际上,太阳能电池的效率要比理论计算值低得多,因为太阳能电池在转换过程中有很多损失,其损失概括有以下几点。
①投射到太阳能电池表面的太阳光,一部分被反射掉而没有进入太阳能电池。这种反射损失是一种相当大的损失。纯净的硅表面的反射率在0.4~1μm波长范围内约为30%,为减少反射损失,在制造太阳能电池时会在纯净的硅表面镀一薄层氧化硅或氧化钛、二氧化铈等以减少反射,这些膜在光谱范围内是透明的。
②光线进入太阳能电池后,能量大于“禁带”宽度的光子(即波长小于截止波长者)被太阳能电池吸收,产生电子-空穴对,不产生电子-空穴对的波长在太阳能电池中损失掉,而产生电子-空穴对后有一部分剩余的能量便在短时间内以热的形式传给了半导体晶格,也造成了损失,对于硅太阳能电池来讲,它占入射光线的总能量的53%。
③光激发产生的少数载流子中有一部分以扩散方式流到pn结,它是对电流输出有贡献的一部分,而另外一部分则远离结位置并在太阳能电池表面和内部复合掉。
④太阳能电池的开路电压小于其禁带宽度,这项损失为电压因素损失。
⑤太阳能电池的*输出功率与其开路电压和短路电流乘积之比称为功率曲线,太阳能电池在开路和短路时的损失称为功率损失。
⑥太阳能电池的串联电阻及接触电阻和薄膜层电阻也造成损失。这里需要指出的是,太阳能电池在使用时,把多个太阳能电池进行组合,通过串联和并联的方法将它们组合起来,由于它们之间的电压和电流很难完全一致,因此不能达到*工作状态,因此太阳能电池组件要比单片太阳能电池效率低。

Q3:抛光用的去氧化剂有哪些、

二氧化铈;cerium dioxide

资料: 分子式:CeO2

CAS号:

性质: 为浅黄色面心立方结构。为强的氧化剂,稀酸中较稳定,在浓酸中将放出氧,变为三价离子,将浓盐酸氧化放出氯气。于碱溶液中稳定。在溶液中Ce4+将于阴离子形成稳定性不同的络离子,如在硫酸和高氯酸介质中。可用三价的草酸盐、碳酸盐、硝酸盐或氢氧化物在空气中灼烧而制得。可用来制备抛光粉和汽车尾气催化剂。

氧化铈;cerium oxides

资料: 分子式:

CAS号:

性质:铈的氧化物的总称。常见者有三氧化二铈(dicerium trioxide,Ce2O3)和二氧化铈(cerium dioxide,CeO2)。在三氧化二铈与二氧化铈之间存在相当多的氧化物物相,均不稳定。三氧化二铈具有稀土倍半氧化物的六方结构。熔点2210℃。沸点3730℃。对空气敏感。在一氧化碳气氛中,1250℃温度下加热二氧化铈和碳粉的混合物即可制得。主要用作催化剂。二氧化铈是最重要的、具有代表性的铈的氧化物。具有萤石结构。黄色固体(纯品为白色)。熔点2600℃。不溶于水。难溶于硫酸、硝酸。在空气中加热铈、氢氧化铈(III)或草酸铈(III)均可制得二氧化铈。用于镜头抛光剂。二氧化铈在低温、低压下形成缺氧物相,例如CenO2n-2(n=4,6,7,9,10,11),通常呈蓝色。Ce6Oll,蓝色固体。Ce7O12,在CeO2晶胞结构基础上短缺七分之一的氧,蓝黑色固体,熔点1000℃(分解)。Ce9O16暗蓝色固体,熔点625℃(分解)。Cel0O18,在CeO2晶脆结构基础上短缺十分之一的氧,暗蓝色固体,熔点575~595℃(分解)。CellO2O,暗蓝色固体,熔点435℃(分解)。它们在半导体材料、*颜料及感光玻璃的增感剂、汽车尾气的净化器方面有广泛应用。

Q4:真空镀膜材料生产销售属于什么行业、

真空镀膜介绍 一种产生薄膜材料的技术。在真空室内材料的原子从加热源离析出来打到被镀物体的表面上。此项技术用于生产激光唱片(光盘)上的铝镀膜和由掩膜在印刷电路板上镀金属膜。 在真空中制备膜层,包括镀制晶态的金属、半导体、绝缘体等单质或化合物膜。虽然化学汽相沉积也采用减压、低压或等离子体等真空手段,但一般真空镀膜是指用物理的方法沉积薄膜。真空镀膜有三种形式,即蒸发镀膜、溅射镀膜和离子镀。 镀膜材料 (纯度:99.9%-99.9999%)高纯氧化物 一氧化硅、SiO, 二氧化铪、HfO?,二硼化铪, 氯氧化铪 ,二氧化锆、ZrO2,二氧化钛、TiO2,一氧化钛、TiO,二氧化硅、SiO2,三氧化二钛、Ti2O3, 五氧化三钛、Ti3O5,五氧化二钽、Ta2O5,五氧化二铌、Nb2O5,三氧化二铝、Al2O3,三氧化二钪、Sc2O3,三氧化二铟、In2O3,二钛酸镨、Pr(TiO3)2,二氧化铈、CeO2, 氧化镁、MgO,三氧化钨、WO3,氧化钐、Sm2O3,氧化钕、Nd2O3,氧化铋、Bi2O3,氧化镨、Pr6O11,氧化锑、Sb2O3,氧化钒、V2O5,氧化镍、NiO,氧化锌、ZnO,氧化铁、Fe2O3,氧化铬、Cr2O3,氧化铜、CuO等。 高纯氟化物 氟化镁、MgF2,氟化镱、YbF3,氟化钇、LaF3,氟化镝、DyF3,氟化钕、NdF3,氟化铒、ErF3,氟化钾、KF,氟化锶、SrF3,氟化钐、SmF3,氟化钠、NaF,氟化钡、BaF2,氟化铈、CeF3,氟化铅等。 高纯金属类 高纯铝,高纯铝丝,高纯铝粒,高纯铝片,高纯铝柱,高纯铜,高纯铜丝,高纯铜片,高纯铜粒,高纯铬,高纯铬粒,高纯铬粉,高纯铬块,铬条,高纯钴,高纯钴粒,高纯金,高纯金丝,高纯金片,高纯金粒,高纯银,高纯银丝,高纯银粒,高纯银片,高纯铂,高纯铂丝,高纯铪,高纯铪粉,高纯铪丝,高纯铪粒,高纯钨,高纯钨粒,高纯钼,高纯钼粒,高纯钼片,高纯硅,高纯单晶硅,高纯多晶硅,高纯锗,高纯锗粒,高纯锰,高纯锰粒,高纯钴,高纯钴粒,高纯铌,高纯锡,高纯锡粒,高纯锡丝,高纯钨,高纯钨粒,高纯锌,高纯锌粒,高纯钒,高纯钒粒,高纯铁,高纯铁粒,高纯铁粉,高纯钛,高纯钛片,高纯钛粒,海面钛,高纯锆,高纯锆丝,海绵锆,碘化锆,高纯锆粒,高纯锆块,高纯碲,高纯碲粒,高纯锗,高纯镍,高纯镍丝,高纯镍片,高纯镍柱,高纯钽,高纯钽片,高纯钽丝,高纯钽粒,高纯镍铬丝,高纯镍铬粒,高纯镧,高纯镨,高纯钆,高纯铈,高纯铽,高纯钬,高纯钇,高纯镱,高纯铥,高纯铼,高纯铑,高纯钯,高纯铱等. 混合料 氧化锆氧化钛混合料,氧化锆氧化钽混合料,氧化钛氧化钽混合料,氧化锆氧化钇混合料,氧化钛氧化铌混合料,氧化锆氧化铝混合料,氧化镁氧化铝混合料,氧化铟氧化锡混合料,氧化锡氧化铟混合料,氟化铈氟化钙混合料等混合料其他化合物 钛酸钡,BaTiO3,钛酸镨,PrTiO3,钛酸锶,SrTiO3,钛酸镧,LaTiO3,硫化锌,ZnS,冰晶石,Na3AlF6, 硒化锌 ,ZnSe,硫化镉,硫化钼,硫化铜,二硅化钼。 辅料 钼片,钼舟、钽片、钨片、钨舟、钨绞丝。 主要属于五金行业!五金行业包含了铟丝,锡丝等,同时还有金属材料电镀等等技术,都是属于五金的范畴。

Q5:为什么说稀有金属并不“稀”、

“稀土“是从18世纪沿用下来的名称,因为当时用以提取这类元素的矿物比较少,而且只能获得外观似碱士(氧化钙)的稀土氧化物,故得此名。而稀有金属是由于它在地壳中的含量与铁、镁等大量矿藏相比较为稀少而得名。那么两者有什么关系呢其实稀有金属的含义很广,包括了稀有轻金属、稀有难熔金属、稀散金属、稀土金属、贵金属、天然放射性金属、半导体材料等七大类金属,稀土金属只是其中的一类,不能以偏盖全稀土名”稀”,但今天早已不是稀有材料,其使用量已从几毫克到几千吨;稀土也并非稀少,约占地壳组成的0.01756%。地壳中所含的稀土比锌、铅、锡、钼、钨和贵金属多几十倍甚至几百倍。通常将稀土元素分为两组:铈组属轻稀土,包括镧、铈、镨、钕、钷、钐和铕;钇组属重稀土,包括钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪和钇。稀土金属在物理和化学性质方面极其相似,在稀土矿床中往往几种元素伴生,不易获得纯的单一稀土金属。稀土和稀土产品的生产最早开始于1885年。1886年德国发明硝酸钍——稀土白炽灯罩并获得专利,用二氧化钍(加1%二氧化铈)制造灯网,可获得很高的亮度。从20世纪60年代以后,稀土应用逐渐形成了石油化工、玻璃陶瓷工业和治金工业三大支柱。除了稀土金属以外,稀有金属还有许多其他成员。

由于稀有金属具有许多特殊的性能,在国民经济的许多部门中起着越来越重要的作用,稀有金属的广泛应用被作为现代科学技术发展的重要标志。如广泛用于大规模集成电路的储器件,用于静电印刷的硒电子照相光感受器、超导材料中不可或缺的添加剂、帮助彩色电视机出彩的荧光粉都有稀有、稀土元素的身影。尽管我们人类不常见,甚至听来觉得陌生,但它们早已是我们密不可分的好朋友,在现代高技术生产部门尽职尽责地为人类服务。

二氧化铈CeO2是一种重要的稀土氧化物.平板电视显示屏生产过程中产生大量的废玻璃粉末含SiO2Fe2O

(1)滤渣A上含有FeCl3,洗涤滤渣A的目的是为了除去Fe3+、Cl-;取最后一次洗涤液,加入KSCN溶液,若不出现红色,则已洗净,反之,未洗净;故 案为:Fe3+、Cl-;取最后一次洗涤液,加入KSCN溶液,若不出现红色,则已洗净,反之,未洗净或取最后洗涤液少量,滴加AgNO3,如无白色沉淀,则洗干净;(2)稀硫酸、H2O2,CeO2三者反应生成转化为Ce2(SO4)3、O2和H2O,反应的离子方程式为:6H++H2O2+2CeO2=2Ce3++O2 ↑+4H2O;加入稀硫酸和H2O2,CeO2转化为Ce3+,SiO2不反应,滤渣B的成分为SiO2,故 案为:6H++H2O2+2CeO2=2Ce3++O2 ↑+4H2O;SiO2;(3)化合物TBP作为萃取剂能将铈离子从水溶液中萃取出来,所以TBP不能与水互溶,故 案为:不能;分液漏斗.

Q7:锗是导体还是半导体不是金属元素都是导体吗为什么、锗是导体还是半导体不是金属元素都是导体吗

锗是半导体,因为锗正处于金属元素和非金属元素的边界,跟硅一样是半导体

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