| Nazwa marki: | ZMSH |
| Numer modelu: | płytka safirowa |
| MOQ: | 10pie |
| Szczegóły opakowania: | Dostosowany pakiet |
| Warunki płatności: | T/t |
4 cala 6 calaPłaszczyznowe płytki szafiroweJednostkowy kryształ optyczny
Opis płytek safirowych:
Płytki szafirowe to jednokrystaliczne substraty tlenku aluminium (Al2O3), znane ze swojej wyjątkowej twardości, stabilności termicznej, odporności chemicznej i przejrzystości optycznej.Jako jeden z najbardziej trwałych i stabilnych dostępnych materiałów krystalicznych, szafir służy jako kluczowy substrat i materiał ochronny w zaawansowanych zastosowaniach półprzewodnikowych, optoelektronicznych i optycznych.Z szerokim zakresem transmisji optycznej rozciągającym się od ultrafioletu (UV) do podczerwieni (IR) długości fal (około 190 nm do 5 μm), płytki szafirowe są idealne dla diod LED, diod laserowych i komponentów optycznych wymagających zarówno jasności optycznej, jak i wytrzymałości mechanicznej.konsekwentna jakość kryształu, oraz dostępność w wielu orientacjach ▌w tym płaszczyźnie C (0001), płaszczyźnie A (11̅20), płaszczyźnie R (1̅102),i płaszczyzna M (10̅10) ∆safir stał się standardowym materiałem podłoża dla półprzewodników na bazie GaN i systemów optycznych o wysokiej wydajności.
![]()
Główne zalety płytek safirowych:
Wysoka twardość i odporność na zużycie:
Sapphire jest jednym z najtwardszych znanych materiałów, zapewniając doskonałą odporność na zadrapania i ścieranie, co zapewnia długotrwałą trwałość nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Wysoka wytrzymałość mechaniczna:
Dzięki wyjątkowej wytrzymałości mechanicznej i integralności strukturalnej szafir jest odporny na uszkodzenia i łatwy w obsłudze podczas precyzyjnego obróbki i integracji urządzenia.
Wysoki punkt topnienia:
Sapphire wykazuje wyjątkową stabilność termiczną, zdolną do wytrzymania niezwykle wysokich temperatur, co czyni go odpowiednim do środowisk o wysokiej temperaturze i procesów wzrostu epitaksowego.
Szeroka przejrzystość widma:
Sapphire zapewnia doskonałą przejrzystość w widmie widzialnym i bliskim podczerwieni, co czyni go idealnym dla okien optycznych, soczewek i innych precyzyjnych komponentów optycznych.
Właściwości fotoniczne:
Jako idealny materiał podłożowy dla diod LED, diod laserowych i innych urządzeń optoelektronicznych, szafir wspiera wydajną transmisję fotonów i stabilną emisję światła.
Stabilność chemiczna:
Sapphire jest nierozpuszczalny w wodzie i wysoce odporny na kwasy i zasady (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowodorowego, kwasu fosforanowego i stopionego wodorotlenku potasu),dając mu doskonałą obojętność chemiczną do stosowania w środowiskach żrących lub reaktywnych.
Doskonała izolacja elektryczna:
Dzięki wyjątkowym właściwościom dielektrycznym szafir służy jako idealny materiał izolacyjny w zastosowaniach wymagających wysokiej odporności elektrycznej i stabilności.
Specyfikacje płytek z szafiru ZMSH i zalecenia dotyczące produktu:
Sapphire Wafer 12 cali AL2O3Dostosowanie DSP SSP do Twojej potrzeby
| Specyfikacja płytek szafirowych ZMSH | ||||||
| Nieruchomości | 2 cali | 3 cali. | 4 cali. | 6 cali. | 8 cali. | 12 cali |
Średnica |
500,8 ± 0,1 mm | 76.2±00,1 mm | 100±00,1 mm | 150±00,1 mm | 200 ± 0,1 mm | 300 ± 0,1 mm |
Gęstość |
100±15um; 430 ± 15 um, 500±15um; |
100±15um; 430 ± 15 um, 500±15um; |
200±15um; 500 ± 15 μm, 650±15um; |
350±15um; 500 ± 15 μm, 1000±15um; |
700 ± 25 um 1600±25um lub na zamówienie |
725 ± 25 um 1000±25um lub na zamówienie |
Węglowodany |
Ra ≤ 0,2 nm | Ra ≤ 0,2 nm | Ra ≤ 0,2 nm | Ra ≤ 0,2 nm | Ra ≤ 0,3 nm | Ra ≤ 0,5 nm |
Warp. |
≤ 10um | ≤ 10um | ≤ 10um | ≤ 15um | ≤ 30um | ≤ 60um |
TTV |
≤ 3um | ≤ 10um | ≤ 10um | ≤ 10um | ≤ 10um | ≤ 10um |
Zarysować/Grab. |
20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 40/20 | 60/40 |
| Polski | DSP (polerowane z dwóch stron); SSP ((polerowane z jednej strony) | |||||
| Kształt | Okrągłe, płaskie 16 mm DŁUGOŚCI 22 mm; DŁUGOŚCI 30/32,5 mm; DŁUGOŚCI 47,5 mm; | |||||
| Formularz krawędzi | 45°, kształt C | |||||
| Materiał | Kryształ szafiru | |||||
| Wskazania | Wszystkie powyższe specyfikacje mogą być dostosowane na życzenie | |||||
Orientacje i zastosowania płytek szafirowych:
Podstawowe różnice między płytkami szafirowymi z różnymiorientacje kryształoweleżą w ichwyrównanie kryształoograficzne, które wpływają na ichwłaściwości optyczne, elektroniczne i fizyczneTakie jak:twardość, przepuszczalność światła i reakcja piezoelektrycznaw określonych kierunkach. Do najczęstszych orientacji płytek szafirowych należą:C-poziom ({0001}),Poziom A ({11-20}),M-plata ({1-100}), orazR-plata ({1-102}), z których każda oferuje unikalne zalety dla różnych zastosowań, takich jak:lasery, diody LED, urządzenia radiowe (RF) i elementy elektroniczne.
| Orientacja | Wnioski | Cechy i zalety |
| C samolot | Substraty do laserów, diod LED i układów scalonych | Płaszczyzna C jest jedną z najgładszych powierzchni kryształów szafiru, oferując doskonałą jednolitość i właściwości optyczne.Jest powszechnie stosowany jako podłoże do przygotowywania i wzrostu nawierzchniowego materiałów, takich jak azotany galiu (GaN). |
| Samolot. | Urządzenia RF, komponenty MEMS i okna optyczne | The A-plane has optical and electrical properties distinct from those of the C-plane and is commonly used in the manufacturing of RF devices and MEMS components due to its excellent directional transparency in specific crystallographic orientations. |
| M Równoległość ({1-100}) | Niektóre urządzenia i czujniki mikroelektroniczne | Płaszczyzna M posiada unikalną strukturę kryształową i właściwości elektryczne, co czyni ją odpowiednią do produkcji specjalnych czujników i urządzeń mikroelektronicznych. |
| R Plane (({1-102}) | Komponenty optyczne i urządzenia mikrofalowe | Płaszczyzna R posiada właściwości optyczne i elektryczne, które różnią się od płaszczyzny C, A i M,i jest stosowany w produkcji specjalistycznych komponentów optycznych i urządzeń mikrofalowych. |
Pytania i odpowiedzi:
P: Do czego używane są płytki szafirowe?
Odpowiedź: płytki szafirowe są stosowane wszędzie tam, gdzie konieczna jest przejrzystość optyczna, stabilność termiczna, wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna, co czyni je niezbędnymi w diodach LED, laserach, półprzewodnikach,Urządzenia RF, systemów optycznych, sprzętu lotniczego i zaawansowanej elektroniki.
P: Jaka jest orientacja kryształowa szafiru?
Odpowiedź: Sapphire to jednokrystaliczny tlenek aluminium (Al2O3). Ma sześciokątną (trigonalną) strukturę krystaliczną, należącą do systemu rhombohedralnego, grupy przestrzennej R-3c.Sapphire (α-Al2O3) to sześciokątny pojedynczy kryształ najczęściej zorientowany jako płaszczyzna C (0001) do zastosowań optycznych i epitaksyalnych, ale cięcia płaszczyzny A, płaszczyzny R i płaszczyzny M są również stosowane w zależności od pożądanych właściwości optycznych, mechanicznych lub pasujących do siatki.
P: Czy płytka z szafiru jest przejrzysta?
Odpowiedź: płytki szafirowe są przezroczyste od ~170 nm (UV) do ~5 μm (IR),oferują doskonałą przejrzystość optyczną, wysoką twardość i trwałość chemiczną.co sprawia, że są one idealne do zastosowań optycznych i elektronicznych, w których wymagana jest zarówno przejrzystość, jak i trwałość.