Silver (Ag) Pellets Overview
Wir verkaufen Pellets und Stückchen für die Verdampfung in Depositionsprozessen nach Stückgewicht. Die ungefähren Werkstoffpreise werden bereitgestellt, um Presiabschätzungen im Rahmen von Budgetplanungen zu ermöglichen. Actual prices can vary and may be higher or lower, as determined by availability and market fluctuations. To speak to someone directly about current pricing, please click here .
Silver (Ag) General Information
Silber ist ein weiches, glänzendes Element, das zur Übergangsgruppe der Metalle des Periodensystems gehört. Es hat einen Schmelzpunkt von 962 °C, eine Dichte von 10,5 g/cm³ und einen Dampfdruck von 10-4 Torr bei 1.105 °C. Silber wird seit alters her in unzähligen Produkten verwendet. Es ist duktil, formbar und das elektrisch leitfähigste aller Metalle. Es gilt als Edelmetall und kann in Schmuck, Lötstellen, Farben und Spiegeln vorgefunden werden. Es wird im Vakuum zur Herstellung von Halbleitern, Sensoren, Brennstoffzellen und optischen Beschichtungen verdampft.
Silver (Ag) Specifications
Werkstofftyp | Silber |
Symbol | Ag |
Atomares Gewicht | 107,8682 |
Ordnungszahl | 47 |
Farbe und Aussehen | Silber, metallisch |
Wärmeleitfähigkeit | 430 W/m.K |
Schmelzpunkt (°C) | 962 |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 18,9 x 10-6/K |
Theoretische Dichte (g/cm³) | 10.5 |
Z-Verhältnis | 0,529 |
Elektronenstrahl | Exzellent |
Thermische Verdampfungstechniken |
Schiffchen: W Spule: Mo Korb: Ta, Mo Tiegel: Al2O3, W |
Elektronenstrahlverdampfer Material Tiegeleinsatz | FABMATE®, Tungsten, Molybdenum, Tantalum |
Temp. (°C) für gegebenen Dampfdruck Druck (Torr) |
10-8: 847 10-6: 958 10-4: 1.105 |
Suggested QCM Crystal | Gold Crystal: KJLCRYSTAL6-G10**** |
**** Suggestion based on previous experience but could vary by process. Contact local KJLC Sales Manager for further information
Z-Faktoren
Empirische Bestimmung des Z-Faktors
Leider sind der Z-Faktor und das Schubmodul für viele Werkstoffe nicht ohne weiteres verfügbar. In diesem Fall kann der Z-Faktor auch empirisch unter Verwendung der folgenden Verfahren bestimmt werden:
- Legen Sie den Werkstoff ab, bis die Lebensdauer des Kristalls bei 50 % oder kurz vor dem Ende der Lebensdauer des Kristalls liegt, je nachdem, was früher eintritt.
- Legen Sie ein neues Substrat neben den verwendeten Quarzsensor.
- Stellen Sie die QCM Dichte auf den kalibrierten Wert ein; Werkzeug auf 100 %.
- Nehmen Sie eine Null-Kalibrierung der Schichtdickenmessung vor.
- Dampfen Sie ungefähr 1000 bis 5000 A des Werkstoffs auf das Substrat auf.
- Verwenden Sie ein Profilometer oder Interferometer, um die tatsächliche Dicke der Substratschicht zu messen.
- Stellen Sie den Z-Faktor des Instruments ein, bis der korrekte Dickenwert angezeigt wird.
Eine weitere Alternative besteht darin, die Kristalle häufig zu wechseln und den Fehler zu ignorieren. Die folgende Grafik zeigt den %-Fehler in der Rate bzw. Dicke bei Verwendung des falschen Z-Faktors. Bei einem Kristall mit einer Lebensdauer von 90 % ist der Fehler vernachlässigbar, selbst für große Fehler in dem programmierten gegenüber dem tatsächlichen Z-Faktor.

Thermisches Verdampfen von Silber (Ag)
Wir empfehlen das thermische Verdampfen von Silber entweder aus einem Wolframschiffchen durchzuführen oder aus einem Aluminiumoxidtiegel in einer geschirmten Tantal- oder Wolframkorbheizung. Mit einer Verdampfungstemperatur von 1.100 °C und einem Basisverdampfungsdruck von 10-6 Torr oder niedriger, erwarten wir eine Depositionsrate von 1-5 Angström pro Sekunde. Bei Verwendung eines KJLC®-Systems empfehlen wir unser EVS8B005W, bei dem es sich um ein gekerbtes, muldenförmiges Wolframschiffchen handelt.
Bei Verwendung eines KJLC®-Systems empfehlen wir unsere EVCH1 oder EVCH10 Tantalheizelemente mit einem EVC9AO Aluminiumoxidtiegel für die Tiegelheizung bzw. Tiegelmethode. Bei der Installation des Heizelements muss sehr sorgfältig vorgegangen werden, um zu verhindern, dass sich die äußeren Schirme verziehen, was zu einem Kurzschluss im Heizelement führen und so ein Brechen der Schweißverbindungen verursachen kann. Die Heizung sollte zwischen den Kontakten zentriert sein und die äußere Abschirmung darf die Leitungen nicht berühren. Die Tiegel sollten an einem kühlen, trockenen Ort gelagert und immer mit Handschuhen oder Pinzetten gehandhabt werden.

Richtig – Tiegelheizung zentriert, äußere Abschirmung ohne Kontakt zu den Leitungen

Falsch – Tiegelheizung außerhalb der Mitte, Schirmung in Kontakt mit Leitungen/Innenschirmung
Elektronenstrahlverdampfung von Silber (Ag)
Silber ist hervorragend für die Elektronenstrahlverdampfung geeignet. We recommend using a FABMATE®, molybdenum, tungsten, or tantalum crucible liner.
Wir empfehlen, den Elektronenstrahl zu rastern (sweep) und die Leistung langsam hoch zu fahren, um den Werkstoff vor dem Aufdampfen der Schichten vollständig zu schmelzen. Einmal vollständig geschmolzen, kann ein fokussierter Elektronenstrahl zur Dünnschichtdeposition verwendet werden. Mit einer Verdampfungstemperatur von 1.100 °C und einem Basisverdampfungsdruck von 10-6 Torr oder niedriger, erwarten wir eine Depositionsrate von 1-5 Angström pro Sekunde. Es ist wichtig zu beachten, dass Kohlenstoffverunreinigung auftreten können, deren Quelle die jeweiligen Tiegeleinsätze sind. Eine Möglichkeit, dies zu reduzieren, besteht darin, die Leistung und die Depositionsrate zu verringern.
Ein wichtiger Prozesshinweis ist die Beachtung des richtigen Füllvolumens des Tiegeleinsatzes. Wir stellen fest, dass der Schmelzpegel des Werkstoffs im Tiegel direkten Einfluss auf den Erfolg der Verwendung des Tiegeleinsatzes hat. Ein Überfüllen des Tiegels führt dazu, dass der Werkstoff überläuft und einen elektrischen Kurzschluss zwischen Liner und Heizer erzeugt. Das Ergebnis ist die Entstehung von Rissen in den Tiegeleinsätzen. Dies ist die häufigste Ursache für den Ausfall von Tiegeleinsätzen. Den Tiegeleinsatz zu wenig zu befüllen oder zu viel zu verdampfen bevor wieder nachgefüllt wird, kann für den Prozess ebenso nachteilig sein. Wenn der Schmelzpegel unter 30 % fällt, trifft der Elektronenstrahl mit hoher Wahrscheinlichkeit Boden oder Wände des Tiegels, was sofort zu einem Bruch führt. Unsere Empfehlung ist, den Tiegel zwischen 2/3 und 80 % zu füllen, um diese Schwierigkeiten zu verhindern.
Die Tiegeleinsätze sollten an einem kühlen, trockenen Ort gelagert und immer mit Handschuhen oder Pinzetten gehandhabt werden.
Die Ihrer Berechnung entsprechenden Ergebnisse sind in der untenstehenden Tabelle markiert.
Bestelltabelle
Werkstoff | Beschreibung | Größe | Menge | Reinheit | Teilenummer | Preis | Auf Lager | Zum Warenkorb hinzufügen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Beschreibung | Größe | Menge | Reinheit | Teilenummer | Preis | Auf Lager | Zum Warenkorb hinzufügen | |
Silber |
SILBERPELLETS, |
1/4" Dia. x 1/4" Länge | 1 lb. | 99,99 % | EVMAG40QXQ | $825,00 |
|
||
Silber |
SILBERPELLETS, |
1/4" Dia. x 1/4" Länge | 25 g | 99,99 % | EVMAG40QXQ-A | $102,00 |
|
||
Silber |
SILBERPELLETS, |
1/4" Dia. x 1/4" Länge | 50 g | 99,99 % | EVMAG40QXQ-B | $158,00 |
|
||
Silber |
SILBERPELLETS, |
1/4" Dia. x 1/4" Länge | 100 g | 99,99 % | EVMAG40QXQ-D | $210,00 |
|
||
Silber |
SILBERPELLETS, |
1/4" Dia. x 1/4" Länge | 250 g | 99,99 % | EVMAG40QXQ-J | $473,00 |
|
||
Silber |
SILBERPELLETS, |
1/4" Dia. x 1/4" Länge | 1 lb. | 99.998-99,999 % | EVMAG50QXQ | Auf Anfrage |
|
||
Silber |
SILBERPELLETS, |
1/8" Dia. x 1/8" Länge | 1 lb. | 99,99 % | EVMAG40EXE | $682,00 |
|
||
Silber |
SILBERPELLETS, |
1/8" Dia. x 1/8" Länge | 25 g | 99,99 % | EVMAG40EXE-A | $60,00 |
|
||
Silber |
SILBERPELLETS, |
1/8" Dia. x 1/8" Länge | 50 g | 99,99 % | EVMAG40EXE-B | $92,00 |
|
||
Silber |
SILBERPELLETS, |
1/8" Dia. x 1/8" Länge | 100 g | 99,99 % | EVMAG40EXE-D | $162,00 |
|
||
Silber |
SILBERPELLETS, |
1/8" Dia. x 1/8" Länge | 250 g | 99,99 % | EVMAG40EXE-J | $375,00 |
|
||
Silber |
SILBERGRANULAT, |
4 mm Stücke oder kleiner | Pro Gramm | 99,99 % | EVMAG40SHOT1 | $4,00 |
|