在氮化钛中,载流子浓度可以通过控制材料的沉积条件来调节。例如,可以使用不同的沉积温度、沉积时间和气体流量等条件,来改变氮化钛的化学组成和晶格结构,从而影响其电学性质。同时,可以通过对氮化钛进行离子注入等工艺步骤来增加或减少载流子浓度。
通常,氮化钛的载流子浓度可以通过电学测试方法来确定。例如,可以通过测量氮化钛薄膜的电导率、霍尔效应等参数来计算其载流子浓度。此外,还可以使用其他仪器和技术,如电子能谱、X射线衍射、拉曼光谱等手段来研究氮化钛的物理和化学性质,以确定其载流子浓度。
性状:古铜色固体。其晶体结构为立方结构
密度(g/mL,25/4℃):5.43
熔点(oC):3290
溶解性:不溶于水,微溶于王水、硝酸、氢氟酸。
20.电阻率(μΩ·cm):25
21. 热导率(W/(m·K)):29.1
22. 热膨胀系数(oC -1):9.35×10—6
23. 莫氏硬度:8~9
作用与用途如果遵照规格使用和储存则不会分解
避免接触氧化物,热。在空气中稳定。在270℃以上能被氯腐蚀。在热的氢氧化钾溶液中分解,在过热的水蒸气中也分解。
硬度极高,具有很好的耐热性、耐腐蚀、耐磨性能。
性质与稳定性1.用作粉末冶金、精细陶瓷原料粉、导电材料及装饰材料,广泛用于耐高温、耐磨损及航空航天等领域。该材料具有良好的导电性,可用作熔盐电解的电极和电触头等导电材料。也可作为添加剂用于硬质刀具中。
2.用作粉末冶金、精细陶瓷原料粉、导电材料及装饰材料。
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