Nazwa marki: | ZMSH |
MOQ: | 1 |
Warunki płatności: | T/T |
Przegląd produktu
TGV Sapphire to przejrzysty przewodzący materiał szklany na bazie substratów szafiru (Al2O3), powleczony przez przenośne płyty oksydu przewodzącego (TCO) (np. ITO, AZO) za pomocą rozpylania magnetronowego.TGV Sapphire łączy w sobie ultra wysoką twardość szafiru, odporność na wysokie temperatury oraz przewodność i przejrzystość filmów TCO, co czyni je idealnymi dla urządzeń elektronicznych o wysokiej wydajności w ekstremalnych warunkach.
Zasada- Nie.
Wykorzystanielaserwiercenielubsuchegrawerowanie,pionowaprzewody drogowezwysokiaspektwspółczynnikisąutworzonew/zafirowypodłoża.Teprzewody drogowesąmetalizowanedoumożliwićpionowaelektrycznesygnałprzenoszenie,- W tym czasieutrzymanie/szafiroweoptycznejasnośća takżemechaniczne- Czyli uczciwość.
Substrat szafirowy:Sapphire (Al2O3) jest jednym z najtwardszych materiałów tlenowych w przyrodzie, oferującym wyjątkową stabilność chemiczną, wysoką przewodność cieplną (~ 40 W/m·K) i szeroki zakres optyczny (~ 9,9 eV),umożliwiające odporność na wysokie temperatury i surowe środowiska chemiczne.
Przejrzysty warstwa przewodząca:Na powierzchni szafiru poprzez fizyczne osadzenie pary (PVD) odkłada się nanowymiarowy film TCO (np. ITO), równoważąc wysoką przepuszczalność (> 90%) i niską odporność blachy (≤10 Ω/sq).
Wyzwania techniczne
Niezwykła twardość
Sapphire ma twardość Mohsa 9 (drugie tylko po diamenty), co sprawia, że tradycyjne narzędzia mechaniczne do wiercenia (np. wiertarki z węglem wolframu) są podatne na szybkie zużycie lub nawet nieskuteczne.
Ryzyko złamania kości
Sapphire's jednokrystalowa struktura sprawia, że jest podatny na mikro-pęknięcia, szczątki krawędzi lub delaminację podczas obróbki, zagrażając jakości ściany otworu i niezawodności urządzenia.
Wymagania dotyczące mikro-dziur
W przypadku układów LED lub czujników MEMS często potrzebne są otwory o średnicy < 100 μm, wymagające dokładności w zakresie ±1 μm.
Kontrola szkód cieplnych
Procesy o wysokiej temperaturze (np. wiercenie laserowe) mogą powodować lokalizowane topnienie lub pęknięcia pod wpływem naprężenia termicznego.
Specyfikacja
Pozycja | Typowe wartości (wykonalne) |
---|---|
Materiał | Sapphire jednokrystaliczny (C-plan, A-plan opcjonalnie) |
Gęstość | 100 μm 1000 μm |
Środek średnicy | ≥ 20 μm |
Współczynnik widmowy | ≥ 10:1 |
Przez gęstość | > 1,000,000 vias/cm2 (nieobowiązkowe) |
Metalizacja | Ti/Cu, Ni/Au, Pt itp. |
Bruki powierzchni | Ra < 1 nm (dostępne polerowanie) |
Kompatybilność pakietu | Wyrzucanie, Flip-chip, opakowanie MEMS itp. |
Wnioski
Elektronika użytkowa: wyświetlacze AR/VR odporne na zadrapania, elastyczne tło OLED.
Optoelektronika: Komponenty okien laserowych, czujniki UV, podłoże LED o dużej mocy.
Automotive: wyświetlacze samochodowe, komponenty optyczne LiDAR.
Kosmiczne: części satelitarne i okna statków kosmicznych odporne na promieniowanie.
Pytania i odpowiedzi
P1 : Jaka jest różnica między TGV Sapphire a zwykłym przewodzącym szkłem?
A1 : TGV Sapphire jest 10 razy twardsze od zwykłego szkła, wytrzymuje temperatury do 600°C i działa w surowych środowiskach chemicznych.
P2: Czy TGV Sapphire można dostosować (np. cięcie kształtu, regulacja grubości)?
A2: Tak, dostępne są dostosowywalne wymiary, grubość (0,5 mm~5 mm) i wzory warstwy przewodzącej.
- Nie.
Pytanie 3: Czy ekstremalna temperatura wpływa na przewodność TGV Sapphire?
A3: CTE Sapphire łączy się z układami krzemowymi, zapewniając stabilną przewodność w wysokich temperaturach.
Produkty pokrewne