粉末冶金法:通過將銦粉末在高溫下壓制和燒結成型,可有效控制雜質(zhì)含量,能制造出形狀復雜的靶材,制得的靶材具有較高的致密度和均勻性。
熔煉法:將銦材料加熱至熔點以上,使其成為液態(tài),然后通過鑄?;蚱渌尚凸に囍圃彀胁?,該方法簡單快捷,但控制純度和均勻性相對較難。
光學領域:用于制造反射率與銀鏡一樣高但不會褪色的鏡,還可用于制造其他光學器件,如濾光片、光通信器件等。
其他領域:可用于制造低熔點合金,如 24%銦和 76%鎵的合金在室溫下為液態(tài),此外,還可用于制造整流器、熱敏電阻和光電導體等電氣組件。
精密制造與特殊材料領域
1. 高端軸承與涂層
用途:在航空發(fā)動機、精密機床的軸承表面濺射銦涂層,降低摩擦系數(shù),提高潤滑性能和抗磨損能力。
場景:飛機渦輪軸承、光刻機精密運動部件等。
2. 低熔點合金與焊料
成分:銦與錫、鉛、鎵等金屬組成的共晶合金(如 In-Sn 合金,熔點約 118℃)。
應用:用于電子元件的低溫焊接、熱敏感器件的封裝,以及核工業(yè)中的熔斷保護裝置。
科研與前沿技術
1. 量子計算與超導器件
探索應用:銦薄膜作為超導材料(如 In-Nb 合金),用于量子比特器件的制備,利用其超導電性實現(xiàn)低損耗量子信號傳輸。
2. 柔性電子與可穿戴設備
技術方向:在柔性電路板(FPC)、電子皮膚中作為可拉伸導電薄膜,利用銦的高延展性滿足器件形變需求。

