
氟化钇(YF3)薄膜不溶于水,应力低,产生的低折射率薄膜层在紫外到红外区域表现出良好的透明度,具有良好的光学性能。 常应用于许多红外波段。掺杂后,YCaF2具有较高的损伤阈值以及较好的热导率,较长的荧光寿命和较大的受激发射截面。

BiFeO3(BFO)是少数几种在室温下同时具有铁电有序和反铁磁有序的单相多铁材料之一,有稳定的晶体结构、独特的电磁、催化和气敏性等特点,在信息存储、传感器、电学、磁学等多个现代技术领域有重要的应用前景。用稀土元素La进行掺杂可以增强铁酸铋的铁电性和铁磁性。

LiFePO4常应用于微型锂离子薄膜电池和大型锂离子高功率电池,具有良好的热稳定性、环境友好、较高的理论比容量等特点.

硒化铁超导薄膜是继铜氧化合物高温超导体之后被发现的一类新型高温超导材料.在所有铁基超导体中,β-Fe Se因具有最简单的化学组分和结构而被认为是探索超导机制的理想体系.多层硒化铁薄膜中存在向列型电子液晶相(Nematic phase),其强度随薄膜厚度减小而增大。当薄膜厚度减小至单层极限时,其电子不再表现向列性,高温超导电性出现。

氧化锌掺氟化镁靶材是以高纯氧化锌(ZnO,纯度≥99.99%)与氟化镁(MgF₂,纯度≥99.95%)为原料,通过高能机械合金化与放电等离子烧结(SPS)技术制备的多功能复合靶材,化学组分可调(ZnO:MgF₂=90:10至70:30 wt%),晶相为纤锌矿ZnO与立方MgF₂两相共存(XRD验证),密度≥5.2 g/cm³(相对密度>97%)。其兼具宽禁带半导体特性(禁带宽度3.3-5.0 eV可调)、低折射率(1.38-1.70 @550 nm)及高抗激光损伤阈值(>10 J/cm² @1064 nm),适配磁控溅射、脉冲激光沉积(PLD)及电子束蒸发工艺,广泛应用于透明导电薄膜、紫外光学镀膜、压电器件及抗反射涂层领域。

铁铝钒钨合金材料薄膜涂层,可将温差发电的热电优值系数(ZT值)指标翻倍提升,有望在未来应用到发电、医疗、便携式电子设备、甚至物联网等领域。温差发电是通过在热电材料两端施加温度差实现发电的一种方法。这种以热电材料为核心的热电转换技术可不依靠任何外力将“热”与“电”两种不同形态的能量直接转换,在发电、医疗、智能设备、军事、高科技等领域拥有极大的应用前景。然而,受限于过低的效率,热电技术的应用一直局限于温度测量、太空、军事、野外等少数特殊的领域。

氟化镱靶材(YbF₃)是以高纯金属镱(Yb,纯度≥99.99%)与氟化剂为原料,通过真空热压烧结与表面钝化技术制备的稀土氟化物靶材,化学计量比Yb:F=1:3.00±0.02,密度≥7.12 g/cm³(理论密度≥95%)。其具备极低光学吸收(400-8000 nm波段吸收系数<10⁻⁴ cm⁻¹)、高热稳定性(熔点>1150℃)及优异抗潮解性(湿度>90%环境下无水解),适配热蒸发、离子束溅射(IBS)等工艺,用于沉积红外增透膜、激光防护层及紫外截止滤光片。

氟化钪靶材(ScF₃)是以高纯金属钪(Sc,纯度≥99.99%)为原料,通过真空氟化反应与热等静压烧结技术制备的稀土氟化物功能靶材,化学计量比Sc:F=1:3.00±0.02,理论密度3.86 g/cm³,实际密度≥3.70 g/cm³(相对密度>95%),晶相为立方晶系(XRD验证)。其具有超宽光谱透过性(截止波长<120 nm,透光范围120 nm-8 μm)、高热稳定性(熔点1550℃)及低电子散射特性(电阻率10³-10⁴ Ω·cm),适配磁控溅射(DC/RF)、离子束沉积(IBD)及分子束外延(MBE)工艺,广泛应用于极紫外(EUV)光刻、深紫外光学镀膜、超导薄膜及固态电解质领域。

FA型一体化净水器是一款成熟的集成式净水设备,将混凝、反应、沉淀、过滤等核心净水工艺整合为单一体,无需分散搭建多组构筑物,大幅压缩占地空间,相比传统净水设施可节省50%以上占地,高度约4.1米,室内外均可灵活安置。 该设备支持10-200吨/小时的不同处理量级定制,适配原水浊度3000mg/L以内的江、河、湖、水库水源,出水浊度可稳定控制在3mg/L以下,能应对低温低浊、季节性含藻的特殊水质场景。 设备全程实现全自动运行,从絮凝、排泥到自动反冲洗无需额外配置反洗水泵,日常仅需定时监测水质,无需专人值守操作。它自耗水率低于5%,动力消耗低,运维成本少,既适合农村集中供水站、小型乡镇水厂,也可作为高纯水制备前置预处理、工业循环水提质、中水回用的配套设备,是一款节水节电省人力的经济型净水装备。