Description du cristal de diséléniure d'étain
Lecristal de diséléniure d'étain est un semi-conducteur à bande interdite indirecte. Le SnSe₂ est un semi-conducteur à bande interdite directe de 1,0 eV. Il devient un semi-conducteur à bande interdite directe de 1,4 eV sous forme de monocouche. Il présente des propriétés optiques, mécaniques et électriques remarquables et inhabituelles. Chaque cristal est hautement cristallin, orienté dans la direction 0001 et facile à exfolier.
Spécifications du cristal de diséléniure d'étain
Matériau
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SnSe2
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Taille du cristal
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~8 mm
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Propriétés électriques
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Semi-conducteur
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Structure cristalline
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Hexagonale
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Paramètres de la cellule unitaire
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a = b = 0,381, c = 0,614 nm, α = β = 90°, γ = 120°
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Application du cristal de diséléniure d'étain
Lecristal de diséléniure d'étain est un semi-conducteur avec une bande interdite indirecte de ~2,2 eV.
Cristal de diséléniure d'étain XRD

Emballage du cristal de diséléniure d'étain
Notre cristal de diséléniure d'étain est manipulé avec soin pendant le stockage et le transport afin de préserver la qualité de notre produit dans son état d'origine.
FAQ sur le cristal de diséléniure d'étain
Q1 : Qu'est-ce que le diséléniure d'étain (SnSe2) ?
Le diséléniure d'étain est un composé dont la formule chimique est SnSe2. Il appartient au groupe des semi-conducteurs IV-VI et se présente sous la forme d'un semi-conducteur de type n en couches avec une structure hexagonale similaire à celle du disulfure de molybdène (MoS2).
Q2 : Quelles sont les propriétés des cristaux de diséléniure d'étain ?
Les cristaux de SnSe2 présentent des propriétés telles qu'un comportement de semi-conducteur à bande interdite indirecte, de bonnes propriétés optiques et électroniques et une stabilité thermique. Leur bande interdite est d'environ 1,0 eV, ce qui les rend adaptés aux applications optoélectroniques et photovoltaïques dans l'infrarouge.
Q3 : Comment les cristaux de diséléniure d'étain sont-ils synthétisés ?
Les cristaux de SnSe2 peuvent être synthétisés à l'aide de méthodes telles que le transport chimique en phase vapeur (CVT), la technique Bridgman-Stockbarger et le dépôt en phase vapeur. Les chercheurs utilisent également des techniques d'exfoliation mécanique ou liquide pour produire des couches minces de SnSe2 pour diverses applications.