| 钇钡铜氧基本信息 | |
| 分子式 | YBCO |
| 纯度 | 4N |
| CAS号 | 107539-20-8 |
| 摩尔质量 | 666.19 g/mol |
| 密度 | ~6.3 g/cm³ |
| 熔点 | ~1050 ℃ |
| 沸点 | 高温分解,无明确沸点 |
| 溶解性(水) | 不溶于水 |
1、核心光学特性:在太赫兹(THz)、红外波段具有独特的电磁响应特性,超导态下具备极低的微波 / 太赫兹损耗、高非线性光学效应;同时可通过氧空位调控实现光学性能的精准调控,覆盖红外 - 太赫兹全波段的光学应用需求。
2、产品形态:定制化陶瓷靶材,适配磁控溅射、脉冲激光沉积(PLD)、分子束外延(MBE)等高端镀膜工艺,可实现大面积、高均匀性外延薄膜沉积,适配超导光学器件的制备需求。
3、工艺优势:薄膜可实现外延生长,与多种光学基底(如蓝宝石、MgO、SrTiO₃)兼容,兼具超导、光学、力学多重性能,是下一代超导光电集成器件的核心材料。
用于制备高性能太赫兹探测器、太赫兹调制器,YBCO 超导薄膜在太赫兹波段具有极高的灵敏度和超快响应速度,应用于太赫兹成像、太赫兹光谱分析、安检光学系统等领域。
用于太赫兹超材料、超表面的功能层,实现太赫兹波的主动调控,应用于 6G 太赫兹通信、空间太赫兹探测等前沿光学领域。
用于制备高温超导红外探测器,凭借极低的噪声等效功率(NEP),实现对红外信号的超高灵敏度探测,应用于红外遥感、天文观测、红外成像等高端光学系统。
用于红外光学薄膜的功能层,实现红外波段的高反射、高调制性能,适配红外激光、红外传感等应用场景。
用于制备约瑟夫森结、超导量子比特,是超导量子计算、量子光学的核心材料,应用于量子光子探测器、量子密钥分发等前沿光学领域。
用于超导微波光子学器件,实现微波信号与光信号的高效耦合,应用于量子通信、精密计量等领域。
用于制备超导非线性光学薄膜,实现高灵敏度二次谐波产生(SHG)、光学参量放大,应用于超快激光、激光雷达等光学系统。
用于激光谐振腔的超导反射镜,大幅降低光学损耗,提升激光器件的输出功率与稳定性。

