| 钨钛合金基本信息 | |
| 分子式 | WTi |
| 纯度 | 4N |
| CAS号 | 58397-70-9 |
| 摩尔质量 | ~183.92 g/mol |
| 密度 | ~17.2 g/cm³ |
| 熔点 | >2600 ℃ |
| 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:在可见光 - 红外波段具备高反射率、低光学损耗,同时兼具高热导率、高化学稳定性、优异的抗扩散阻挡性能;可通过调控 W/Ti 比例精准匹配光学器件的反射率、应力需求。
2、产品形态:定制化平面 / 旋转靶材,适配磁控溅射、电子束蒸发等主流镀膜工艺,可实现大面积、高均匀性薄膜沉积,与半导体 CMOS 工艺兼容。
3、工艺优势:薄膜致密度高、附着力强,可作为光学多层膜的阻挡层、反射层,同时兼具电学与力学性能,适配严苛的光学器件服役环境。
用于制备高稳定性金属反射膜,应用于激光谐振腔反射镜、红外光学反射镜、空间光学系统反射镜等,WTi 合金薄膜兼具高反射率与优异的抗热冲击、抗腐蚀性能,大幅提升光学器件的使用寿命。
作为多层介质膜的金属反射底层,提升光学滤光片、分光镜的反射效率与环境稳定性。
用于光学多层膜的扩散阻挡层,防止光学涂层与基底、电极之间的元素互扩散,提升光学器件的长期稳定性,适配半导体光电器件、显示面板的光学镀膜工艺。
作为光学薄膜的附着力增强层,提升介质膜与金属基底的结合力,避免光学涂层脱落、失效。
用于制备WTi-Al₂O₃复合金属陶瓷太阳光谱选择性吸收涂层,应用于太阳能光热发电、太阳能集热器等,实现高太阳光吸收率、低红外发射率,大幅提升太阳能转换效率。
用于光伏电池的光学减反 / 背反射层,提升光伏器件的光吸收效率与发电性能。
用于制备透明导电氧化物(TCO)的底层电极,应用于显示面板、OLED、Micro LED 等光电器件,兼具低电阻率与高光学透过性,提升器件的光电性能。
作为硅基光电集成的互连材料,用于制备光波导、光调制器的电极,实现光信号与电信号的高效耦合。

