Descripción de los materiales de evaporación de nitruro de niobio
Los materiales de evaporación denitruro de niobio (NbN ) son muy apreciados por sus excepcionales propiedades superconductoras, que los hacen indispensables en aplicaciones de vanguardia. Con una temperatura de transición entre las más altas de cualquier material conocido, el NbN presenta superconductividad a temperaturas relativamente altas, lo que permite su uso en computación cuántica, electrónica superconductora y sistemas de detección de partículas. Además, el NbN presenta una excelente estabilidad térmica, resistencia mecánica e inercia química, lo que garantiza un rendimiento fiable en entornos exigentes. En general, los materiales de evaporación de nitruro de niobio (NbN ) desempeñan un papel fundamental en el avance de la tecnología, ofreciendo oportunidades sin precedentes para la innovación en diversos campos científicos e industriales.
Especificaciones de los materiales de evaporación de nitruro de niobio
Especificación |
Valor |
Tipo de material |
Nitruro de niobio (NbN) |
Símbolo |
NbN |
Aspecto/Color |
Sólido gris plateado |
Punto de fusión |
Aproximadamente 2.522°C (4.552°F; 2.795 K) |
Densidad |
8,47 g/cm³ |
Pureza |
99.9% |
Forma |
Pellets/granulado |
Aplicaciones de los materiales de evaporación de nitruro de niobio
Computación cuántica: El NbN se utiliza en la fabricación de qubits superconductores, los bloques de construcción de los ordenadores cuánticos, debido a su alta temperatura de transición y baja disipación, lo que permite estados cuánticos estables y largos tiempos de coherencia.
2. Electrónica superconductora: El NbN se emplea en el desarrollo de electrónica superconductora como detectores, amplificadores y circuitos de microondas, donde sus propiedades superconductoras permiten un rendimiento de alta velocidad y bajo ruido para aplicaciones en sistemas de comunicación, detección e imagen.
3. Detección de partículas: El NbN se utiliza en sensores superconductores de borde de transición (TES) para la detección de partículas en campos como la astrofísica, la física de partículas y la ciencia de materiales, ofreciendo una alta sensibilidad y resolución para detectar fotones, electrones e iones.
4. Imágenes por resonancia magnética (IRM): los resonadores recubiertos de NbN se utilizan en sistemas de imágenes por resonancia magnética (IRM) de campo ultrabajo, ofreciendo una mayor sensibilidad y relación señal/ruido para la obtención de imágenes de muestras biológicas y materiales a campos magnéticos bajos.
5. Recubrimientos de película fina: Las películas delgadas de NbN se aplican como recubrimientos protectores y decorativos en superficies como herramientas de corte, implantes médicos y componentes ópticos, mejorando su durabilidad, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión.
6. Ingeniería criogénica: El NbN se emplea en aplicaciones criogénicas como refrigeradores criogénicos y detectores criogénicos, donde sus propiedades superconductoras permiten una refrigeración eficiente y la detección de partículas y fotones de baja energía.
7. 7. Almacenamiento y conversión de energía: Los materiales basados en NbN se investigan para su uso en dispositivos de almacenamiento y conversión de energía, como los sistemas superconductores de almacenamiento magnético de energía (SMES) y los limitadores superconductores de corriente de fallo (SFCL), que ofrecen alta densidad energética y eficiencia para aplicaciones de estabilización de redes y distribución de energía.
Embalaje de materiales de evaporación de nitruro de niobio
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