Produkt-Details
Herkunftsort: Shanghai China
Markenname: ZMSH
Zertifizierung: ROHS
Modellnummer: Saphirwafer mit einer Breite von 8 Zoll
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Lieferzeit: 2-4 Wochen
Zahlungsbedingungen: T/T
Material: |
einzelner Kristall des Saphirs |
Orientierung: |
C-Achse |
Stärke: |
0,5 mm oder kundenspezifisch |
Anwendung: |
geführtes oder optisches Glas |
Wachstums-Methode: |
KY |
Größe: |
8inch |
Material: |
einzelner Kristall des Saphirs |
Orientierung: |
C-Achse |
Stärke: |
0,5 mm oder kundenspezifisch |
Anwendung: |
geführtes oder optisches Glas |
Wachstums-Methode: |
KY |
Größe: |
8inch |
8 Zoll Al2O3 Saphir Optische Fenster DSP Dicke 0,5 mm Orientierung C-Achse
Produktbeschreibung
Saphirwafer spielen eine entscheidende Rolle in der Halbleiter- und Optoelektronikindustrie, da sie einzigartige Materialeigenschaften aufweisen, die sie für eine Vielzahl von Anwendungen ideal machen.Im Gegensatz zu herkömmlichen Halbleiterwafern, die hauptsächlich aus Silizium bestehen, Saphirwafer werden aus einer kristallinen Form von Aluminiumoxid (Al2O3) hergestellt, das als Korund bezeichnet wird.und eine hervorragende optische Transparenz in einem breiten Spektrum aufweist, die von ultravioletten bis infraroten Wellenlängen reichen.
Der Herstellungsprozess von Saphirwafern besteht aus dem Wachstum eines einzelnen Kristalls aus Korund mit Techniken wie der Kyropoulos- oder Edge-definierten Film-Fed Growth (EFG) -Methode.Sobald der Kristall gewachsen ist, wird es mit Hilfe fortschrittlicher Schneidtechniken präzise in dünne, flache Wafer geschnitten.und chemische Korrosionsbeständigkeit, so daß sie für anspruchsvolle Anwendungen sehr geeignet sind.
Produktparameter
Parameter | Wert |
Durchmesser | 8 Zoll (200 mm) |
Stärke | 300 μm bis 1000 μm |
Orientierung | (0001) c-Ebene |
Oberflächenbeschichtung (Ra) | Je nach Anwendung variiert |
TTV (Gesamtdickenvariation) | Wenige Mikrometer |
Bogen/Warn | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Randprofil | mit einer Breite von mehr als 30 mm |
Produktanzeige
Merkmale des Erzeugnisses
Neben ihren außergewöhnlichen Materialeigenschaften weisen Saphirwafer verschiedene andere vorteilhafte Eigenschaften auf, die zu ihrer weit verbreiteten Verwendung in verschiedenen Branchen beitragen.Hier sind einige weitere Details.:
Weite Bandbreite: Saphir verfügt über eine große Bandbreite, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Anwendungen macht, die Hochtemperaturbetriebe und Widerstand gegen elektrische Ausfälle erfordern.Die breite Bandbreite ermöglicht einen effizienten Stromverbrauch und reduziert die Leckströme, die Leistung und Zuverlässigkeit von Halbleitergeräten zu verbessern.
Optische Anwendungen: Die hervorragende optische Transparenz des Saphirs macht ihn für optische Komponenten und Systeme sehr wünschenswert.Es ermöglicht die Übertragung von Licht über einen breiten Wellenlängenbereich, wodurch Saphirwafer für Anwendungen wie LEDs, Laserdioden, optische Fenster, Linsen und Substrate zur Dünnschichtdeposition geeignet sind.
Hohe mechanische Festigkeit: Saphirwafer haben eine bemerkenswerte mechanische Festigkeit, was sie gegen Risse, Splitter und körperliche Beschädigungen widerstandsfähig macht.Ihre Robustheit ermöglicht eine einfachere Handhabung während des Herstellungsprozesses und sorgt für die Haltbarkeit und Langlebigkeit von Geräten und Komponenten.
Chemikalienbeständigkeit: Saphir ist sehr widerstandsfähig gegen chemische Korrosion und kann verschiedenen scharfen Chemikalien, Säuren und Alkalien standhalten.Diese Eigenschaft ist besonders wertvoll in Anwendungen, in denen die Wafer korrosiven Umgebungen standhalten oder mit aggressiven Substanzen in Berührung kommen muss.
Wärmeleitfähigkeit: Saphir weist eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit auf, die eine effiziente Ableitung der innerhalb der Geräte erzeugten Wärme ermöglicht.Da es hilft, optimale Betriebstemperaturen zu erhalten, verbessert die Leistung des Geräts und verlängert die Lebensdauer der Komponenten.
Aufgrund dieser herausragenden Eigenschaften finden Saphirwafer Anwendungen in verschiedenen Bereichen, darunter Halbleiterherstellung, Optoelektronik, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Telekommunikation und mehr.Ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit machen sie zu einer bevorzugten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen, die außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit erfordern.