Субстрат CdTe
Апісанне
CdTe (тэлурыд кадмію) з'яўляецца выдатным кандыдатам на матэрыял для высокай эфектыўнасці выяўлення і добрага энергетычнага раздзялення ў дэтэктарах ядзернага выпраменьвання пры пакаёвай тэмпературы.
Уласцівасці
Крышталь | CdTe |
Метад росту | PVT |
Структура | Кубічны |
Пастаянная рашоткі (A) | а = 6,483 |
Шчыльнасць (г/см3) | 5,851 |
Тэмпература плаўлення (℃) | 1047 |
Цеплаёмістасць (Дж /гк) | 0,210 |
Цеплавое пашырэнне.(10-6/K) | 5.0 |
Цеплаправоднасць (Вт/мк пры 300K) | 6.3 |
Празрыстая даўжыня хвалі (мм) | 0,85 ~ 29,9 (>66%) |
Паказчык праламлення | 2.72 |
E-OCoeff.(м/В) пры 10,6 | 6,8x10-12 |
Вызначэнне падкладкі CdTe
Падкладка CdTe (тэлурыд кадмію) адносіцца да тонкай, плоскай, цвёрдай падкладкі, зробленай з тэлурыду кадмію.Ён часта выкарыстоўваецца ў якасці падкладкі або асновы для вырошчвання тонкіх плёнак, асабліва ў галіне вытворчасці фотаэлектрычных і паўправадніковых прылад.Тэлурыд кадмію з'яўляецца складаным паўправадніком з выдатнымі оптаэлектроннымі ўласцівасцямі, уключаючы прамую забароненую зону, высокі каэфіцыент паглынання, высокую рухомасць электронаў і добрую тэрмічную стабільнасць.
Гэтыя ўласцівасці робяць падкладкі CdTe прыдатнымі для розных ужыванняў, такіх як сонечныя батарэі, дэтэктары рэнтгенаўскага і гама-прамянёў і інфрачырвоныя датчыкі.У фотаэлектрыцы падкладкі CdTe выкарыстоўваюцца ў якасці асновы для нанясення слаёў матэрыялаў CdTe p-тыпу і n-тыпу, якія ўтвараюць актыўныя пласты сонечных элементаў CdTe.Падкладка забяспечвае механічную падтрымку і дапамагае забяспечыць цэласнасць і аднастайнасць нанесенага пласта, што вельмі важна для эфектыўнай працы сонечных батарэй.
У цэлым падкладкі CdTe гуляюць вырашальную ролю ў распрацоўцы і вытворчасці прылад на аснове CdTe, забяспечваючы стабільную і сумяшчальную паверхню для нанясення і інтэграцыі іншых слаёў і кампанентаў.
Прыкладанні для стварэння малюнкаў і выяўлення
Праграмы візуалізацыі і выяўлення ўключаюць выкарыстанне розных тэхналогій для захопу, аналізу і інтэрпрэтацыі візуальнай або невізуальнай інфармацыі для выяўлення і ідэнтыфікацыі аб'ектаў, рэчываў або анамалій у дадзеным асяроддзі.Некаторыя распаўсюджаныя прыкладанні для візуалізацыі і агляду ўключаюць:
1. Медыцынская візуалізацыя: такія тэхналогіі, як рэнтген, МРТ (магнітна-рэзанансная тамаграфія), КТ (кампутарная тамаграфія), УГД і ядзерная медыцына, выкарыстоўваюцца для дыягнастычнай візуалізацыі і візуалізацыі ўнутраных структур цела.Гэтыя тэхналогіі дапамагаюць выяўляць і дыягнаставаць усё: ад пераломаў костак і пухлін да сардэчна-сасудзістых захворванняў.
2. Бяспека і назіранне: у аэрапортах, грамадскіх месцах і аб'ектах павышанай бяспекі выкарыстоўваюцца сістэмы візуалізацыі і выяўлення для праверкі багажу, выяўлення схаванай зброі або выбуховых рэчываў, кантролю за рухам натоўпу і забеспячэння грамадскай бяспекі.