< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=622714978388555&ev=PageView&noscript=1" />

Zprávy

Úvod do každého článku průmyslového řetězce SiC a jeho konkurenčního vzoru(2)

Úvod do každého článku průmyslového řetězce SiC a jeho konkurenčního vzoru(2) Úvod do průmyslového řetězce SiC: proti proudu substrátu, střední epitaxní plátek, navazujících zařízení a aplikací. Průmyslový řetězec založený na materiálech SiC zahrnuje především přípravu substrátových materiálů SiC, růst epitaxních vrstev, výroba zařízení a následné aplikační trhy. Upstream průmyslu SiC vyrábí substrátové materiály ze surovin a poté epitaxní materiály; Střední proud zahrnuje zařízení SiC, SiC výkonové polovodiče, a SiC výkonové moduly; Následné aplikace zahrnují [...]

Zvláštní výzkumná zpráva o průmyslu karbidu křemíku: růst nových energetických vozidel a odvětví fotovoltaických pohonů(1)

Zvláštní výzkumná zpráva o průmyslu karbidu křemíku: růst nových energetických vozidel a odvětví fotovoltaických pohonů(1) 1. SiC má vynikající elektrické vlastnosti a očekává se, že se stane jedním z nejslibnějších polovodičových materiálů Vývoj polovodičových materiálů prošel třemi etapami. Mezi běžné polovodičové materiály patří křemík (A), germanium (Ge) a další prvky polovodiče a složené polovodičové materiály, jako je arsenid gallia (GaAs), karbid křemíku (SiC), nitrid gallia (GaN). Z časové posloupnosti výzkumu a rozsáhlé aplikace, the [...]

Tajemství úspěchu destiček z karbidu křemíku

Tajemství úspěchu destiček z karbidu křemíku Téměř všechna zařízení, která dnes používáme, se spoléhají na polovodiče. Nové technologické pokroky vyžadují karbid křemíku (SiC) pro použití v mnoha náročných polovodičových aplikacích. Díky svým fyzikálním a elektronickým vlastnostem, Zařízení na bázi SiC se dobře hodí pro vysokoteplotní a vysoce výkonnou/vysokofrekvenční elektroniku, umožňující pokrok v EV, 5celkové tržby na celosvětovém trhu s fotomaskami v, a technologie IoT. I když nabízejí mnoho výhod pro koncového uživatele, výroba vysoce kvalitních SiC substrátů představuje pro výrobce destiček řadu výzev. Polovodiče [...]

3 minut k pochopení krystalu niobátu lithia(2)

3 minut k pochopení krystalu niobátu lithia(2) Hlavní aplikace krystalů niobátu lithného (1) Piezoelektrická aplikace Krystal niobátu lithného má vysokou Curieovu teplotu, malý teplotní koeficient piezoelektrického jevu, vysoký koeficient elektromechanické vazby, nízké dielektrické ztráty, stabilní fyzikální a chemické vlastnosti krystalu, dobrý výkon při zpracování, a snadno připravitelné velké a vysoce kvalitní krystaly. Je to vynikající piezoelektrický krystalový materiál. Ve srovnání s běžně používaným piezoelektrickým krystalovým křemenem, Lithium niobate krystal má vysokou rychlost zvuku, které umí připravit vysokofrekvenční zařízení. Proto, lithium [...]

3 minut k pochopení krystalu niobátu lithia(1)

3 minut k pochopení krystalu niobátu lithia(1) Se zavedením “nová infrastruktura”, 5G postupně vstoupilo do našich životů, a služby, jako je cloud computing, virtuální realita, datová komunikace, a video s vysokým rozlišením také pokračovalo ve vývoji, podpora upgradu základních optických sítí na ultravysokorychlostní přenosy na velmi dlouhé vzdálenosti. V tomto procesu, existuje základní zařízení, které je nezbytné – to je modulátor lithium niobátu (LiNbO3). Lithium Niobate modulátor Uvádí se, že modulátor niobátu lithného je vyroben společností [...]

Aplikace křemenného skla v oblasti high-tech

Aplikace křemenného skla v high-tech oboru Křemenné sklo má vynikající mechanické vlastnosti, tepelný, optické a chemické vlastnosti, a je široce používán v polovodičích, optika, optických vláken, fotovoltaika, elektrické světelné zdroje, odolnost proti korozi. Křemenné sklo je průmyslové technické sklo složené z jediné složky oxidu křemičitého. Protože oxid křemičitý je atomový krystal a mezi Si-O existuje kovalentní vazba, křemenné sklo má silnou teplotní odolnost a stabilní chemické vlastnosti; Energie chemické vazby mezi Si-O je [...]

Magnetická keramika – Ferit

Magnetická keramika – Ferit Ferit je kompozitní oxid složený hlavně z oxidu železa a dalších oxidů železa nebo vzácných zemin. Většinou se jedná o polovodiče, a jejich odpor je mnohem vyšší než u obecných kovových magnetických materiálů, a mají výhodu malých ztrát vířivými proudy. V oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky, jako je radarová technologie, komunikační technologie, vesmírné technologie, elektronický počítač a tak dále, byl široce používán. Klasifikace feritů Řezání feritu V současnosti, [...]

Křemenný kelímek: nepostradatelný kontejner pro fotovoltaiku, polovodičový a další průmyslová odvětví

Křemenný kelímek: nepostradatelný kontejner pro fotovoltaiku, polovodičový a další průmyslová odvětví

Křemenný kelímek: nepostradatelný kontejner pro fotovoltaiku, polovodičový a další průmyslová odvětví 1. Pochopení křemenného kelímku Křemenné kelímky mají výhody vysoké čistoty, silná teplotní odolnost, velká velikost, vysoká přesnost, a dobrá tepelná ochrana. Zejména v procesu růstu krystalů křemíku, křemenný kelímek se stal nenahraditelnou klíčovou součástí! Křemenné kelímky lze používat pod 1450°C a dělí se na dva typy: průhledné a neprůhledné. Nejstarší křemenné kelímky byly všechny průhledné. Tato průhledná struktura snadno vedla k nerovnoměrnosti [...]

The super "power" 5G - nitrid gallia(GaN)

Super “Napájení” 5G – nitrid gallia(GaN)

Super “Napájení” 5G – nitrid gallia(GaN) Svět je nadšený z technologie 5G. 5G bude poskytovat bleskové rychlosti 20 krát rychlejší než 4G LTE a otevírá řadu inovativních aplikací a příležitostí, které přesahují naše představy. Vyžaduje to však také přepracování stávající síťové infrastruktury – zejména aplikací RF napájení. Technologie GaN je klíčem k řízení tohoto nového typu infrastruktury. Nitrid gallia (GaN) je relativně nový polovodič pro komerční aplikace. Jeho energetická účinnost, hustota výkonu, a schopnost zvládnout [...]

Přehled průmyslu porézních kovů

Přehled průmyslu porézních kovů Porézní kov označuje, že kovové tělo je vyrobeno z drobných kulovitých těles (běžně známý jako prášek) slinuté při vysoké teplotě, a vnitřek kovu je pokryt extrémně malými póry ve všech směrech, odtud název porézní kov, také nazývaný prodyšný kov. Uvnitř kovu je rozptýleno velké množství směrových nebo náhodných otvorů, a průměr těchto otvorů je mezi 2 um a 3 mm. Vzhledem k různým konstrukčním požadavkům na [...]