SiO₂ кварцни плочки Кварцни плочки SiO₂ MEMS Температура 2″ 3″ 4″ 6″ 8″ 12″

Краток опис:

Кварцните плочки играат неопходна улога во унапредувањето на електронската, полупроводничката и оптичката индустрија. Кварцните плочки се наоѓаат во паметните телефони што го водат вашиот GPS, вградени во високофреквентни базни станици што напојуваат 5G мрежи и интегрирани во алатки што произведуваат микрочипови од следната генерација, а кварцните плочки се неопходни. Овие подлоги со висока чистота овозможуваат иновации во сè, од квантно пресметување до напредна фотоника. И покрај тоа што се добиени од еден од најзастапените минерали на Земјата, кварцните плочки се конструирани според извонредни стандарди за прецизност и перформанси.


Карактеристики

Вовед

Кварцните плочки играат неопходна улога во унапредувањето на електронската, полупроводничката и оптичката индустрија. Кварцните плочки се наоѓаат во паметните телефони што го водат вашиот GPS, вградени во високофреквентни базни станици што напојуваат 5G мрежи и интегрирани во алатки што произведуваат микрочипови од следната генерација, а кварцните плочки се неопходни. Овие подлоги со висока чистота овозможуваат иновации во сè, од квантно пресметување до напредна фотоника. И покрај тоа што се добиени од еден од најзастапените минерали на Земјата, кварцните плочки се конструирани според извонредни стандарди за прецизност и перформанси.

Што се кварцни вафли

Кварцните плочки се тенки, кружни дискови создадени од ултрачист синтетички кварцен кристал. Достапни во стандардни дијаметри од 2 до 12 инчи, кварцните плочки обично имаат дебелина од 0,5 mm до 6 mm. За разлика од природниот кварц, кој формира неправилни призматични кристали, синтетичкиот кварц се одгледува под строго контролирани лабораториски услови, создавајќи униформни кристални структури.

Вродената кристалност на кварцните плочки обезбедува неспоредлива хемиска отпорност, оптичка транспарентност и стабилност при висока температура и механички стрес. Овие карактеристики ги прават кварцните плочки основна компонента за прецизни уреди што се користат во пренос на податоци, сензори, пресметки и технологии базирани на ласер.

 

Спецификации за кварцна плочка

Тип на кварц 4 6 8 12
Големина
Дијаметар (инчи) 4 6 8 12
Дебелина (мм) 0,05–2 0,25–5 0,3–5 0,4–5
Толеранција на дијаметар (инчи) ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1
Толеранција на дебелина (мм) Прилагодливо Прилагодливо Прилагодливо Прилагодливо
Оптички својства
Индекс на рефракција @365 nm 1.474698 1.474698 1.474698 1.474698
Индекс на рефракција @546,1 nm 1.460243 1.460243 1.460243 1.460243
Индекс на рефракција @1014 nm 1.450423 1.450423 1.450423 1.450423
Внатрешна пропустливост (1250–1650 nm) >99,9% >99,9% >99,9% >99,9%
Вкупна пропустливост (1250–1650 nm) >92% >92% >92% >92%
Квалитет на машинска обработка
TTV (Вкупна варијација на дебелината, µm) <3 <3 <3 <3
Рамност (µm) ≤15 ≤15 ≤15 ≤15
Рапавост на површината (nm) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
Лак (µm) <5 <5 <5 <5
Физички својства
Густина (g/cm³) 2.20 2.20 2.20 2.20
Јангов модул (GPa) 74,20 74,20 74,20 74,20
Мохосова тврдост 6–7 6–7 6–7 6–7
Модул на смолкнување (GPa) 31.22 31.22 31.22 31.22
Поасонов однос 0,17 0,17 0,17 0,17
Компресивна цврстина (GPa) 1.13 1.13 1.13 1.13
Затегнувачка цврстина (MPa) 49 49 49 49
Диелектрична константа (1 MHz) 3,75 3,75 3,75 3,75
Термички својства
Точка на деформација (10¹⁴.5 Pa·s) 1000°C 1000°C 1000°C 1000°C
Точка на жарење (10¹³ Pa·s) 1160°C 1160°C 1160°C 1160°C
Точка на омекнување (10⁷.⁶ Pa·s) 1620°C 1620°C 1620°C 1620°C

Примени на кварцни плочки

Кварцните плочки се изработени по мерка за да ги задоволат барањата во различни индустрии, вклучувајќи:

Електроника и RF уреди

  • Кварцните плочки се јадро на кварцните кристални резонатори и осцилатори кои обезбедуваат сигнали на часовникот за паметни телефони, GPS уреди, компјутери и безжични комуникациски уреди.
  • Нивната ниска термичка експанзија и високиот Q-фактор ги прават кварцните плочки совршени за временски кола со висока стабилност и RF филтри.

Оптоелектроника и снимање

  • Кварцните плочки нудат одлична UV и IR пропустливост, што ги прави идеални за оптички леќи, разделувачи на зраци, ласерски прозорци и детектори.
  • Нивната отпорност на зрачење овозможува употреба во инструменти за физика со висока енергија и вселенски инструменти.

Полупроводнички и MEMS

  • Кварцните плочки служат како подлоги за високофреквентни полупроводнички кола, особено во GaN и RF апликации.
  • Во MEMS (микроелектромеханички системи), кварцните плочки ги претвораат механичките сигнали во електрични преку пиезоелектричен ефект, овозможувајќи сензори како што се жироскопи и акцелерометри.

Напредно производство и лаборатории

  • Кварцните плочки со висока чистота се користат во хемиски, биомедицински и фотонски лаборатории за оптички ќелии, УВ кивети и ракување со примероци на висока температура.
  • Нивната компатибилност со екстремни средини ги прави погодни за плазма комори и алатки за депозиција.

Како се прават кварцни вафли

Постојат два главни начини на производство на кварцни плочки:

Фузирани кварцни плочки

Фузираните кварцни плочки се прават со топење на природни кварцни гранули во аморфно стакло, а потоа сечење и полирање на цврстиот блок во тенки плочки. Овие кварцни плочки нудат:

  • Исклучителна UV транспарентност
  • Широк термички работен опсег (>1100°C)
  • Одлична отпорност на термички шок

Тие се идеални за опрема за литографија, печки на висока температура и оптички прозорци, но не се погодни за пиезоелектрични апликации поради недостаток на кристален ред.

Култивирани кварцни вафли

Култивираните кварцни плочки се одгледуваат синтетички за да се произведат кристали без дефекти со прецизна ориентација на решетката. Овие плочки се дизајнирани за апликации што бараат:

  • Точни агли на сечење (X-, Y-, Z-, AT-сечење, итн.)
  • Високофреквентни осцилатори и SAW филтри
  • Оптички поларизатори и напредни MEMS уреди

Процесот на производство вклучува раст со семе во автоклави, проследено со сечење, ориентација, жарење и полирање.

 

Водечки добавувачи на кварцни плочки

Глобалните добавувачи специјализирани за високопрецизни кварцни плочки вклучуваат:

  • Хереус(Германија) – споен и синтетички кварц
  • Шин-Ецу кварц(Јапонија) – раствори за плочка со висока чистота
  • WaferPro(САД) – кварцни плочки и подлоги со широк дијаметар
  • Корт Кристале(Германија) – синтетички кристални плочки

Еволутивната улога на кварцните плочки

Кварцните плочки продолжуваат да се развиваат како основни компоненти во новите технолошки пејзажи:

  • Минијатуризација– Кварцните плочки се изработуваат со построги толеранции за интеграција со компактни уреди.
  • Електроника со повисока фреквенција– Новите дизајни на кварцни плочки навлегуваат во mmWave и THz домени за 6G и радар.
  • Сензорство од следната генерација– Од автономни возила до индустриски IoT, сензорите базирани на кварц стануваат сè поважни.

Често поставувани прашања за кварцни плочки

1. Што е кварцна плочка?

Кварцната плочка е тенок, рамен диск направен од кристален силициум диоксид (SiO₂), обично произведен во стандардни полупроводнички големини (на пр., 2", 3", 4", 6", 8" или 12"). Познат по својата висока чистота, термичка стабилност и оптичка транспарентност, кварцната плочка се користи како подлога или носач во разни високопрецизни апликации како што се производство на полупроводници, MEMS уреди, оптички системи и вакуумски процеси.

 

2. Која е разликата помеѓу кварц и силика гел?

Кварцот е кристална цврста форма на силициум диоксид (SiO₂), додека силика гелот е аморфна и порозна форма на SiO₂, која најчесто се користи како средство за сушење за апсорпција на влага.

  • Кварцот е тврд, транспарентен и се користи во електронски, оптички и индустриски апликации.
  • Силика гелот се појавува како мали зрна или гранули и првенствено се користи за контрола на влажноста во пакувањето, електрониката и складирањето.

 

3. За што се користат кварцните кристали?

Кварцните кристали се широко користени во електрониката и оптиката поради нивните пиезоелектрични својства (тие генерираат електричен полнеж под механички стрес). Вообичаени примени вклучуваат:

  • Осцилатори и контрола на фреквенција(на пр., кварцни часовници, часовници, микроконтролери)
  • Оптички компоненти(на пр., леќи, бранови плочи, прозорци)
  • Резонатори и филтриво RF и комуникациски уреди
  • Сензориза притисок, забрзување или сила
  • Полупроводничко производствокако подлоги или процесни прозорци

 

4. Зошто се користи кварц во микрочипови?

Кварцот се користи во апликации поврзани со микрочипови бидејќи нуди:

  • Термичка стабилностза време на процеси на висока температура како дифузија и жарење
  • Електрична изолацијапоради неговите диелектрични својства
  • Хемиска отпорностна киселини и растворувачи што се користат во производството на полупроводници
  • Димензионална прецизности ниска термичка експанзија за сигурно литографски усогласување
  • Иако самиот кварц не се користи како активен полупроводнички материјал (како силициумот), тој игра витална помошна улога во производствената средина - особено во печки, комори и подлоги за фотомаски.

За нас

XKH е специјализирана за високотехнолошки развој, производство и продажба на специјално оптичко стакло и нови кристални материјали. Нашите производи се наменети за оптичка електроника, потрошувачка електроника и војска. Нудиме сафирни оптички компоненти, капаци за леќи за мобилни телефони, керамика, LT, силициум карбиден SIC, кварц и полупроводнички кристални плочки. Со стручна експертиза и најсовремена опрема, ние се истакнуваме во преработката на нестандардни производи, со цел да бидеме водечка високотехнолошка компанија за оптоелектронски материјали.

567

  • Претходно:
  • Следно:

  • Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја