粉末冶金法:將銦氧化物和錫氧化物粉末均勻混合,隨后進行預燒結,以獲得初步的靶材結構。預燒結步驟通常在相對低溫下進行,目的是通過部分熔融促進粉末顆粒的結合,同時防止過早的晶粒長大。粉體粒徑分布的控制是該方法中的關鍵一環(huán)。
純度分級:
4N 精銦:純度≥99.99%,主要用于普通電子元器件及靶材原料。
5N-6N 精銦:純度≥99.999%-99.9999%,用于高端半導體、光電材料等領域。
精銦的制備需經過多步精煉,核心工藝包括:
原料預處理:以鋅冶煉副產物(如浸出渣、煙灰)或含銦廢料為原料,通過酸浸、萃取等方式初步分離銦。
電解精煉:將粗銦溶解為銦鹽溶液(如硫酸銦),通過電解沉積得到純度約 99.95% 的粗精銦。
深度提純:
真空蒸餾:在高真空條件下利用銦與雜質的沸點差異(銦沸點 2080℃,雜質如鋅沸點 907℃)去除低沸點雜質。
區(qū)域熔煉:通過移動加熱區(qū)使雜質在固液界面重新分布,多次操作后可將純度提升至 6N 以上。
化學提純:利用萃取劑(如三丁基氧化膦)或離子交換樹脂進一步去除微量金屬離子。
合金與特殊材料(占比約 10%):
銦錫合金:熔點低至 120℃,用于保險絲、牙科材料;銦鉛合金可作為核反應堆的中子吸收材料。
銦箔與涂層:高純銦箔用于真空密封、輻射屏蔽(如 X 射線探測器),或作為耐腐蝕涂層(如海洋工程)。
科研與新興領域:
量子點顯示、鈣鈦礦電池、柔性電子器件等前沿技術中,精銦作為高純原料用于薄膜沉積或材料合成。