【聚焦】二硫化铪(HfS2)在众多领域应用潜力巨大 我国研究取得新进展

智车科技

1周前

二硫化铪含有独特层状结构,具备热稳定性好、摩擦系数低、表面活性高等优势,在化学合成、电子电气以及纳米材料等领域拥有巨大应用潜力。

近年来,我国二硫化铪研发热情持续高涨,已取得众多新进展。

二硫化铪,化学式为HfS,是一种过渡金属硫族化合物。二硫化铪外观呈白色或灰色粉末,无特殊气味,不溶于硝酸、盐酸以及水。二硫化铪含有独特层状结构,具备热稳定性好、摩擦系数低、表面活性高等优势,在化学合成、电子电气以及纳米材料等领域拥有巨大应用潜力。

二硫化铪制备方法众多,主要包括化学气相沉积法(CVD)、固相反应法、水热合成法、溶胶-凝胶法等。化学气相沉积法指以硫粉和四氯化铪粉为原材料,将其置于真空管式炉中,通过控制反应条件,使二硫化铪沉积于基底上,进而制得成品,该法主要用于制备二硫化铪纳米片,具有成品质量好、参数易控制等优势。未来伴随技术进步,我国二硫化铪行业发展态势将持续向好。

根据新思界产业研究中心发布的《2024-2029年中国二硫化铪(HfS2)行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示,二硫化铪在众多领域拥有巨大应用潜力,包括化学合成、电子电气以及纳米材料等。在化学合成领域,二硫化铪作为催化剂载体以及催化剂,可用于加氢裂解反应以及氢化反应中;在电子电气领域,二硫化铪具备载流子迁移率高、机械性能好等优势,可用于制造场效应晶体管;在纳米材料领域,其可用于制造纳米薄膜、纳米片以及纳米管等。

近年来,我国二硫化铪研发热情持续高涨,已取得众多新进展。2023年2月,河南省科学院半导体研究所何军课题组与湖南大学半导体学院科研团队合作,基于原子尺度二维硫化铪的物质性转变以及范德华集成策略,成功制备出栅介质/半导体界面以及超薄氧化铪介电层,该项研究成果未来有望在二维集成电路领域获得应用。

四川六族半导体材料有限公司、泰州巨纳新能源有限公司、西安齐岳生物科技有限公司、成都中建材光电材料有限公司等为我国二硫化铪主要供应商。齐岳生物具备多种二维晶体材料供应能力,为我国二硫化铪代表企业,其产品在科学研究领域应用较多。

新思界行业分析人士表示,二硫化铪作为一种二维晶体材料,应用前景广阔,行业发展速度不断加快。受益于技术进步,我国二硫化铪产量及质量有望提升。预计未来一段时间,随着研究不断深入,二硫化铪应用范围将有所扩展,其市场需求还将进一步增长。

原文标题 : 【聚焦】二硫化铪(HfS2)在众多领域应用潜力巨大 我国研究取得新进展

二硫化铪含有独特层状结构,具备热稳定性好、摩擦系数低、表面活性高等优势,在化学合成、电子电气以及纳米材料等领域拥有巨大应用潜力。

近年来,我国二硫化铪研发热情持续高涨,已取得众多新进展。

二硫化铪,化学式为HfS,是一种过渡金属硫族化合物。二硫化铪外观呈白色或灰色粉末,无特殊气味,不溶于硝酸、盐酸以及水。二硫化铪含有独特层状结构,具备热稳定性好、摩擦系数低、表面活性高等优势,在化学合成、电子电气以及纳米材料等领域拥有巨大应用潜力。

二硫化铪制备方法众多,主要包括化学气相沉积法(CVD)、固相反应法、水热合成法、溶胶-凝胶法等。化学气相沉积法指以硫粉和四氯化铪粉为原材料,将其置于真空管式炉中,通过控制反应条件,使二硫化铪沉积于基底上,进而制得成品,该法主要用于制备二硫化铪纳米片,具有成品质量好、参数易控制等优势。未来伴随技术进步,我国二硫化铪行业发展态势将持续向好。

根据新思界产业研究中心发布的《2024-2029年中国二硫化铪(HfS2)行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示,二硫化铪在众多领域拥有巨大应用潜力,包括化学合成、电子电气以及纳米材料等。在化学合成领域,二硫化铪作为催化剂载体以及催化剂,可用于加氢裂解反应以及氢化反应中;在电子电气领域,二硫化铪具备载流子迁移率高、机械性能好等优势,可用于制造场效应晶体管;在纳米材料领域,其可用于制造纳米薄膜、纳米片以及纳米管等。

近年来,我国二硫化铪研发热情持续高涨,已取得众多新进展。2023年2月,河南省科学院半导体研究所何军课题组与湖南大学半导体学院科研团队合作,基于原子尺度二维硫化铪的物质性转变以及范德华集成策略,成功制备出栅介质/半导体界面以及超薄氧化铪介电层,该项研究成果未来有望在二维集成电路领域获得应用。

四川六族半导体材料有限公司、泰州巨纳新能源有限公司、西安齐岳生物科技有限公司、成都中建材光电材料有限公司等为我国二硫化铪主要供应商。齐岳生物具备多种二维晶体材料供应能力,为我国二硫化铪代表企业,其产品在科学研究领域应用较多。

新思界行业分析人士表示,二硫化铪作为一种二维晶体材料,应用前景广阔,行业发展速度不断加快。受益于技术进步,我国二硫化铪产量及质量有望提升。预计未来一段时间,随着研究不断深入,二硫化铪应用范围将有所扩展,其市场需求还将进一步增长。

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