• Mikro-dziury z podłoża szklanego TGV, wiercone, o wysokiej wydajności, ultracienkie, przezroczyste
  • Mikro-dziury z podłoża szklanego TGV, wiercone, o wysokiej wydajności, ultracienkie, przezroczyste
  • Mikro-dziury z podłoża szklanego TGV, wiercone, o wysokiej wydajności, ultracienkie, przezroczyste
  • Mikro-dziury z podłoża szklanego TGV, wiercone, o wysokiej wydajności, ultracienkie, przezroczyste
Mikro-dziury z podłoża szklanego TGV, wiercone, o wysokiej wydajności, ultracienkie, przezroczyste

Mikro-dziury z podłoża szklanego TGV, wiercone, o wysokiej wydajności, ultracienkie, przezroczyste

Szczegóły Produktu:

Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: ZMSH

Zapłata:

Minimalne zamówienie: 25
Czas dostawy: 4-6 tygodni
Zasady płatności: T/T
Najlepsza cena Kontakt

Szczegóły informacji

Materiał: Borokosiło/soda-limonka/kwarc/szafir Rozmiar wafla: 4′′, 6′′, 8′′, 12′′
Precyzja: ± 1 μm poprzez dokładność wiercenia Minimalna grubość: 0,2 mm (<6 ″), 0,3 mm (8 ″), 0,35 mm (12 ″)
Powłoka metalowa: Dostosowywalne Maksymalny współczynnik kształtu: 1:10
Podkreślić:

Ultracienkie podłoże szklane

,

Mikro dziury

,

podłoże szklane

opis produktu

Szkło TGV (Through-Glass Via) jest zaawansowaną technologią podłoża umożliwiającą pionowe połączenia elektryczne poprzez mikrodrury wiercone w podłoża szklanego.Ta innowacja wykorzystuje wiertarki laserowe, galwanizacji i wzmacniania szkła, aby stworzyć wydajne, ultracienkie i przejrzyste rozwiązania do integracji 3D.

 

Kluczowe cechy

  • - Nie.Wszechstronność materiału:Kompatybilny z borosilikatami, soda-wałkiem, kwarcem i aluminium-silikatami.
  • - Nie.Połączenia o wysokiej gęstości:Mikrofilia o średnicy od 5 μm do 500 μm i współczynnikach widmowych przekraczających 10:1.
  • Wydajność elektryczna:Niska utrata sygnału (0,02 dB/cm @ 100 GHz) i wysoka odporność izolacyjna (> 1×1015 Ω·cm).
  • - Nie.Wzmocnienie mechaniczne:Szkło wzmocnione chemicznie osiąga wytrzymałość do 800 MPa (soda wapnowa) lub 700 MPa (borosilikat).
  • Kompatybilność termiczna:Niskie współczynniki rozszerzenia termicznego (np. 3,2 × 10−6/K dla borosilikatów) do bezproblemowej integracji z chipami krzemowymi.

 

 

Wprowadzenie do firmy

 

Nasza firma, ZMSH, jest wiodącym graczem w branży półprzewodników od lat.ponad dziesięć latSpecjalizujemy się w dostarczaniu niestandardowych rozwiązań do płytek szafirowych.oferowanie zarówno dostosowanych projektów, jak i usług OEM w celu zaspokojenia różnych potrzeb klientówW ZMSH jesteśmy zobowiązani do dostarczania produktów, które wyróżniają się zarówno w cenie, jak i jakości, zapewniając zadowolenie klientów na każdym etapie.Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub omówienia konkretnych wymagań.

 

 

 

Wybór materiału

 

Rodzaj- Nie. - Nie.Właściwości- Nie. - Nie.Wnioski- Nie.
- Nie.Szkło borosilikatowe- Nie. Niska CTE (3,2×10−6/K), wysoka stabilność chemiczna Moduły 5G RF, opakowania Chiplet
- Nie.Szkło z wodą sodową- Nie. Kosztowo efektywna, wysoka przejrzystość (> 90% światła) Wyświetlacze składane, elektronika użytkowa
- Nie.Szkło kwarcowe- Nie. Bardzo niskie straty dielektryczne (ε=3,8), przezroczyste w kierunku UV-IR Czujniki LiDAR, komunikacja optyczna
- Nie.Aluminiowy silikat- Nie. Wysoka wytrzymałość (> 800 MPa), niskie straty dielektryczne Elektryka lotnicza, elektronika kosmiczna
- Nie.Sapfir (Al2O3) - Nie. Ekstremalna twardość (9 Mohs), wysoka przewodność cieplna (35 W/m·K), przejrzystość IR Czujniki wojskowe, lasery wysokiej mocy, środowiska ekstremalne

 

Główne różnice:

Sapphire vs. Glass:

  • Klasa materiału: Sapphire jest krystaliczną ceramiką (nie szkłem), ale często skupia się z szklanymi podłożami do zastosowań o wysokiej wydajności ze względu na wyjątkową trwałość.

  • Zalety: wyższa odporność na zadrapania, wyższa przewodność cieplna i przenoszenie IR (80-100% w IR średniej fali).

  • Ograniczenia: wyższe koszty, niższa przejrzystość w świetle widzialnym (tylko ~92% w porównaniu z ~99% dla kwarcu) i trudności z wierceniem laserowym.

 

 

Szkło TGVWnioski

 

 

  • 5G i telekomunikacje:Router sygnału wysokiej częstotliwości w modułach RF.
  • Wyroby motoryzacyjne:Skrzywione wyświetlacze, czujniki LiDAR i moduły zasilania.
  • AR/VR:Ultracienkie, składane wyświetlacze z ponad 200 tysiącami cykli gięcia.
  • Opakowanie:3D układanie dla heterogenicznej integracji.

 

 

Wyświetlacz produktu - ZMSH

 

Mikro-dziury z podłoża szklanego TGV, wiercone, o wysokiej wydajności, ultracienkie, przezroczyste 0   Mikro-dziury z podłoża szklanego TGV, wiercone, o wysokiej wydajności, ultracienkie, przezroczyste 1

Mikro-dziury z podłoża szklanego TGV, wiercone, o wysokiej wydajności, ultracienkie, przezroczyste 2   Mikro-dziury z podłoża szklanego TGV, wiercone, o wysokiej wydajności, ultracienkie, przezroczyste 3

 

 

 

Szkło TGV Częste pytania

 

P: Które branże najbardziej korzystają ze szkła TGV?

A:Szkło TGV jest idealne do zastosowań wymagających dużej gęstości, przejrzystości i niezawodności.

  • Elektronika użytkowa (smartfony składalne, wyświetlacze AR/VR).
  • Pojazdy motoryzacyjne (ukrzywione deski rozdzielcze, czujniki LiDAR).
  • 5G/Telecom (kompaktowe moduły RF).
  • Powietrzno-kosmiczne/wojskowe (wysokiej mocy czujniki, środowiska ekstremalne).

 

 

P:Jak TGV Glass poprawia wydajność urządzenia?

A:Dzięki umożliwieniu 3D obwodów w ultracienkie podłoże szkła, TGV szkło zmniejsza rozmiar i masę przy zachowaniu wysokiej prędkości integralności sygnału.000+ razy bez utraty łączności.

 

 

P: Czy TGV Glass jest kompatybilny z elastycznymi konstrukcjami?
A:Tak! Wersje wzmocnione chemicznie (np. szkło soda-wałkowe) mogą się zginać i zakrzywiać, dzięki czemu TGV Glass nadaje się do składanych telefonów, wyświetlaczy rozwijających się i urządzeń noszonych.

 

 

 

Produkty pokrewne

 

Mikro-dziury z podłoża szklanego TGV, wiercone, o wysokiej wydajności, ultracienkie, przezroczyste 4

Optyczne okna safirowe

 

 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
Jestem zainteresowany Mikro-dziury z podłoża szklanego TGV, wiercone, o wysokiej wydajności, ultracienkie, przezroczyste czy mógłbyś przesłać mi więcej informacji, takich jak rodzaj, rozmiar, ilość, materiał itp.
Dzięki!
Czekam na Twoją odpowiedź.