Jednorazowe kryształy magnezu Mg Wafer / Substrate Orientatiion <0001> <11-20><10-10> <1-102> DSP SSP
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ZMSH |
Zapłata:
Czas dostawy: | 2-4 tygodnie |
---|---|
Zasady płatności: | T/T |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Mg | Czystość: | 99,99% (4N) |
---|---|---|---|
Struktura krystaliczna: | Sześcienny | Stała komórki jednostkowej: | a = 3,20936 Å, c = 5,21112 Å |
Punkt topnienia: | 649°C | gęstość: | 1,738 g/cm3 |
Rozszerzalność termiczna: | 26,1 x 10-6 K-1 | polerowanie powierzchni: | Polerowanie jednostronne jest standardem, polerowanie dwustronne na życzenie |
Podkreślić: | Jednorazowa płytka kryształowa z magnezu,struktura kryształowa |
opis produktu
Jednokrystaliczny magnez Mg wafer/substrat Orientatiion <0001> <11-20> <10-10> <1-102> DSP SSP
Abstrakt Mg Substratu
Jednokrystaliczne płytki magnezu (Mg) o strukturze sześciokątnej są niezbędne do zaawansowanych badań i zastosowań materiałów ze względu na ich unikalne właściwości fizyczne,takie jak lekka waga i doskonała przewodność cieplnaPłytki Mg, ukierunkowane wzdłuż określonych płaszczyzn kryształoograficznych, takich jak <0001>, <11-20>, <10-10> i <1-102>, stanowią kluczowe podłoże do osadzenia cienkich folii, wzrostu epitaksowego,i inne badania powierzchniDostępne w wymiarach 5x5x0,5 mm, 10x10x1 mm i 20x20x0,5 mm, o czystości 99,99%, substraty te zapewniają wysoką jakość dla precyzyjnych wyników eksperymentalnych.Wykorzystanie tych płyt jednokrystalicznych magnezu zwiększa badania w różnych dziedzinach, takich jak nanotechnologiaPonadto, sześciokątna struktura siatki kryształów Mg, w połączeniu z ich wysoką czystością, pozwala na dokładną kontrolę zachowań materiału.pozwala na wyjątkową wydajność zarówno w badaniach teoretycznych, jak i praktycznychPołączenie spójności strukturalnej i czystości sprawia, że płytki te są idealne do zastosowań w przemyśle, w którym precyzja i integralność materiału są kluczowe.
Zdjęcie Mg Substratu
Właściwości podłoża Mg
o pojemności nieprzekraczającej 10 W,wykazać szereg właściwości fizycznych i chemicznych, które czynią je cennymi dla specjalistycznych zastosowań technologicznychPłytki te są starannie ukierunkowane wzdłuż określonych płaszczyzn kryształoograficznych<0001>, <11-20>, <10-10>,i < 1-102> ), które odgrywają kluczową rolę w określeniu ich wyników zarówno w środowisku badawczym, jak i przemysłowym.Jedną z najważniejszych cech tych płytek Mg jest ich niezwykle niska gęstość, ponieważ magnez jest jednym z najlżejszych metali.oferuje znaczące zalety dla zastosowań wrażliwych na wagę, takich jak lotnictwo kosmiczne i zaawansowana elektronika.
Płytki wykazują również doskonałą przewodność cieplną, co czyni je bardzo odpowiednimi do zastosowań wymagających szybkiego rozpraszania ciepła, takich jak elektronika mocy i powłoki o wysokiej wydajności.O wysokiej czystości 990,99%, te substraty magnezu zapewniają minimalne zanieczyszczenia, co jest niezbędne w zastosowaniach takich jak osadzenie cienkich folii i wzrost warstwy epitaksyalnej,gdy konieczna jest precyzyjna kontrola właściwości materiału.
Dostępne rozmiary, w tym 5x5x0,5 mm, 10x10x1 mm i 20x20x1 mm, zapewniają elastyczność w zakresie spełniania potrzeb różnych zastosowań eksperymentalnych i przemysłowych.sześciokątna struktura kryształowa zwiększa mechaniczną wytrzymałość płytek i przyczynia się do ich unikalnych właściwości elektronicznych, co czyni je idealnym podłożem do badań nad półprzewodnikami, badań odporności na korozję i innych zaawansowanych badań materiałów.w połączeniu z ich odpornością na korozję, Mg wafery stanowią kluczowy element zarówno w najnowocześniejszych badaniach, jak i w praktycznych zastosowaniach.
Główne parametry substratów jednokrystalicznych magnezu | |
Materiał | Mg |
CAS# | 7439-95-4 |
Czystość | 990,99% (4N) |
Struktura kryształowa | Kwadrat |
Stała jednostkowa | a = 3.20936Å, c = 5.21112 Å |
Punkt topnienia | 649 oC |
Gęstość | 10,738 g/cm3 |
Rozszerzenie termiczne | 26.1 x 10-6K-1 |
Rozmiary |
5 mm x 5 mm x 0,5 mm 10 mm x 10 mm x 0,5 mm |
inne rozmiary dostępne na żądanie | |
Polerowanie powierzchni | Jednostronny wypolerowany jest standardowy, podwójny wypolerowany na żądanie |
Orientacja kryształu | (0001), (11-20), (10-10), (1-102) |
Nierówność powierzchni, Ra | < 10 nm |
Pakiet | Zamknięte w klasie 100 czyste torby zapakowane w klasie 1000 czysty pokój |
Przechowywanie | Proszę przechowywać w suchym miejscu. |
Zastosowania substratów Mg
Substraty magnezu (Mg), w szczególności jednokrystaliczne płytki Mg, zyskały znaczną uwagę ze względu na ich unikalne połączenie właściwości fizycznych i chemicznych.Substraty te odgrywają istotną rolę w różnych zaawansowanych badaniach i zastosowaniach przemysłowych., oferując korzyści takie jak lekkość, doskonała przewodność cieplna i specyficzne orientacje kryształoograficzne.
1.Badania nad półprzewodnikami i cienkim filmem
Substraty Mg są szeroko stosowane w badaniach nad półprzewodnikami, zwłaszcza do osadzania cienkich folii i warstw epitaksyalnych.< 11-20>, i <10-10>, umożliwiają jednolity wzrost cienkich folii, co jest kluczowe dla produkcji urządzeń półprzewodnikowych o wysokiej wydajności.Substraty te są powszechnie wykorzystywane w mikroelektroniki i urządzeniach fotonicznych, gdzie precyzyjna kontrola właściwości materiału ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności urządzenia.
2.Zaawansowane technologie powlekania
Substraty magnezu stanowią doskonałą platformę do testowania i opracowywania zaawansowanych materiałów powłokowych.Substraty Mg są szeroko stosowane w badaniach korozjiNaukowcy nakładają powłoki ochronne na substraty Mg, aby sprawdzić ich trwałość, odporność na korozję i właściwości adhezji.Jest to szczególnie istotne dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego, gdzie lekkie, odporne na korozję materiały są kluczowe dla długotrwałej wydajności.
3.Nanomateriały i nanotechnologia
Substraty Mg są idealne do badań nad nanotechnologią i nanomateriałami. Ich dobrze zdefiniowana struktura krystaliczna wspiera rozwój nanostruktur, takich jak nanoprzewody, nanorurki i kropki kwantowe.Wysoka jakość powierzchni i orientacja krystaliczna płytek Mg sprawiają, że są one doskonałym wyborem do badań koncentrujących się na zjawiskach nanoskali i zachowaniu materiałuJest to kluczowe w rozwoju nowych urządzeń i materiałów w nanoskali.
4.Systemy zarządzania cieplą
Dzięki wysokiej przewodności cieplnej substraty Mg są stosowane w zastosowaniach zarządzania cieplnym, zwłaszcza w urządzeniach elektronicznych wymagających efektywnego rozpraszania ciepła.Substraty Mg mogą być stosowane jako podstawa do pochłaniaczy ciepła w elektronikach, takich jak procesory i tranzystory mocyPomaga to zapobiegać przegrzaniu i poprawia wydajność i żywotność urządzenia poprzez utrzymanie optymalnej temperatury pracy.
5.Biodegradowalne implanty biomedyczne
Substraty Mg zyskują na znaczeniu w dziedzinie biomedycznej ze względu na ich biokompatybilność i biodegradowalność.Badania nad biodegradowalnymi implantami wykorzystują substraty Mg do testowania zachowania materiału w środowisku biologicznymImplanty na bazie magnezu są zaprojektowane tak, aby stopniowo rozkładać się i być wchłaniane przez organizm, zmniejszając konieczność usunięcia chirurgicznego.Ma to potencjalne zastosowania w urządzeniach do mocowania kości i innych tymczasowych implantach medycznych.
6.Lekkie materiały konstrukcyjne
Podstawy Mg są również badane w celu zastosowania w lekkich materiałach konstrukcyjnych.Wysoki stosunek siły do masy magnezu czyni go odpowiednim kandydatem do zastosowań w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, gdzie kluczowe znaczenie ma zmniejszenie masy przy zachowaniu integralności konstrukcji.Substraty Mg pomagają badaczom w opracowaniu nowych stopów i materiałów kompozytowych, które mogą zastąpić cięższe metale bez zaniżania wydajności.
Podsumowując, substraty Mg są wszechstronnymi materiałami stosowanymi w badaniach nad półprzewodnikami, nanotechnologii, urządzeniach biomedycznych i badaniach korozyjnych, oferując rozwiązania w dziedzinach wymagających precyzji,materiały lekkie, oraz zdolności zarządzania cieplnym.
Pytania i odpowiedzi
P:Czym jest podłoże płytki?
A:Wafer to cienkie, okrągłe kawałek materiału, zwykle wykonany z krzemu, który służy jako platforma do produkcji urządzeń elektronicznych.materiał, który służy jako podstawa do osadzenia innego materiału, takiego jak cienka folia lub materiał półprzewodnikowy.