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

Uudised

SiC tööstuse ahela iga lüli ja selle konkurentsimudeli tutvustus (2)

SiC tööstuse ahela iga lüli ja selle konkurentsimudeli tutvustus (2) SiC tööstuse ahela tutvustus: ülesvoolu substraat, keskvoolu epitaksiaalne vahvel, allavoolu seadmed ja rakendused. SiC materjalidel põhinev tööstusahel hõlmab peamiselt SiC substraatmaterjalide valmistamist, epitaksiaalsete kihtide kasv, seadmete tootmine ja järgnevad rakenduste turud. SiC tööstuse ülesvoolu toodab toorainest substraatmaterjale ja seejärel epitaksiaalseid materjale; Keskvoog sisaldab SiC seadmeid, SiC võimsuse pooljuhid, ja SiC toitemoodulid; Järgmised rakendused hõlmavad [...]

Eriaruanne ränikarbiiditööstuse kohta: uute energiasõidukite ja fotogalvaaniliste ajamite tööstuse kasv(1)

Eriaruanne ränikarbiiditööstuse kohta: uute energiasõidukite ja fotogalvaaniliste ajamite tööstuse kasv(1) 1. SiC-l on suurepärased elektrilised omadused ja sellest peaks saama üks lootustandvamaid pooljuhtmaterjale Pooljuhtmaterjalide väljatöötamine on läbinud kolm etappi. Levinud pooljuhtmaterjalide hulka kuulub räni (Ja), germaanium (Ge) ja muud element-pooljuhid ja liitpooljuhtmaterjalid, nagu galliumarseniid (GaAs), ränikarbiid (SiC), galliumnitriid (GaN). Uurimise ja laiaulatusliku rakendamise ajalisest järjestusest, the [...]

Ränikarbiidist vahvlite edu saladus

Ränikarbiidist vahvlite edu saladus Peaaegu kõik seadmed, mida me tänapäeval kasutame, põhinevad pooljuhtidel. Uued tehnoloogilised edusammud nõuavad ränikarbiidi (SiC) kasutamiseks paljudes nõudlikes pooljuhtrakendustes. Tänu oma füüsikalistele ja elektroonilistele omadustele, SiC-põhised seadmed sobivad hästi kõrge temperatuuriga ja suure võimsusega/kõrgsagedusliku elektroonika jaoks, võimaldades edasiminekut EV-s, 5G, ja asjade interneti tehnoloogiad. Kuigi need pakuvad lõppkasutajale palju eeliseid, kvaliteetsete SiC substraatide tootmine esitab vahvlitootjatele mitmeid väljakutseid. Pooljuhid [...]

3 minutit liitiumniobaadi kristalli mõistmiseks (2)

3 minutit liitiumniobaadi kristalli mõistmiseks (2) Liitiumniobaadi kristallide peamised kasutusalad (1) Piesoelektriline rakendus Liitiumniobaadi kristallil on kõrge Curie temperatuur, Piesoelektrilise efekti väike temperatuuritegur, kõrge elektromehaaniline sidestuskoefitsient, madal dielektriline kadu, Kristallide stabiilsed füüsikalised ja keemilised omadused, hea töötlemisvõime, ning kergesti valmistatavad suuremõõtmelised ja kvaliteetsed kristallid. See on suurepärane piesoelektriline kristallmaterjal. Võrreldes tavaliselt kasutatava piesoelektrilise kristallkvartsiga, liitiumniobaadi kristallil on suur helikiirus, millega saab ette valmistada kõrgsagedusseadmeid. seega, liitium [...]

3 minutit liitiumniobaadi kristalli mõistmiseks (1)

3 minutit liitiumniobaadi kristalli mõistmiseks (1) Koos kasutuselevõtuga “uus infrastruktuur”, 5G on järk-järgult meie ellu sisenenud, ja teenused, nagu pilvandmetöötlus, Virtuaalne reaalsus, andmeside, ja kõrglahutusega video on samuti edasi arenenud, optiliste tuumvõrkude ajakohastamine ülikiire ja ülipika vahemaa edastamiseks. Selles protsessis, on põhiseade, mis on hädavajalik – see on liitiumniobaadi modulaator (LiNbO3). Liitium-niobaatmodulaator On teatatud, et liitiumniobaatmodulaatori on valmistanud [...]

Kvartsklaasi kasutamine kõrgtehnoloogilises valdkonnas

Kvartsklaasi kasutamine kõrgtehnoloogilises väljas Kvartsklaasil on suurepärane mehaaniline omadus, soojus, optilised ja keemilised omadused, ja seda kasutatakse laialdaselt pooljuhtides, optika, optilised kiud, fotogalvaanika, elektrilised valgusallikad, lennundus ja muud valdkonnad. Kvartsklaas on tööstuslik tehniline klaas, mis koosneb ühest komponendist ränidioksiidist. Kuna ränidioksiid on aatomkristall ja Si-O vahel on kovalentne side, kvartsklaasil on tugev temperatuuritaluvus ja stabiilsed keemilised omadused; Si-O vahelise keemilise sideme energia on [...]

Magnetkeraamika – Ferriit

Magnetkeraamika – Ferriit Ferriit on komposiitoksiid, mis koosneb peamiselt raudoksiidist ja muudest raua või haruldaste muldmetallide oksiididest. Need on enamasti pooljuhid, ja nende eritakistus on palju suurem kui üldistel metallimagnetmaterjalidel, ja nende eeliseks on väike pöörisvoolukadu. Kõrgsagedus- ja mikrolainetehnoloogia valdkonnas, nagu radaritehnoloogia, sidetehnoloogia, kosmosetehnoloogia, elektrooniline arvuti ja nii edasi, seda on laialdaselt kasutatud. Ferriitide klassifikatsioon Ferriidi lõikamine Hetkel, [...]

Kvartstiigel: asendamatu mahuti fotogalvaanilise energia jaoks, pooljuhtide ja muudes tööstusharudes

Kvartstiigel: asendamatu mahuti fotogalvaanilise energia jaoks, pooljuhtide ja muudes tööstusharudes

Kvartstiigel: asendamatu mahuti fotogalvaanilise energia jaoks, pooljuhtide ja muudes tööstusharudes 1. Kvartstiigli mõistmine Kvartstiiglite eelisteks on kõrge puhtusaste, tugev temperatuuritaluvus, suur suurus, kõrge täpsusega, ja hea soojuse säilivus. Eriti ränikristallide kasvu protsessis, kvartstiigel on muutunud asendamatuks võtmekomponendiks! Kvartstiigleid saab kasutada temperatuuril alla 1450°C ja need jagunevad kahte tüüpi: läbipaistev ja läbipaistmatu. Varasemad kvartstiiglid olid kõik läbipaistvad. See läbipaistev struktuur viis kergesti ebaühtlaseni [...]

The super "power" 5G-st - galliumnitriid(GaN)

Super “võimsus” 5G-st – galliumnitriid(GaN)

Super “võimsus” 5G-st – galliumnitriid(GaN) Maailm on 5G tehnoloogiast põnevil. 5G tagab välkkiire kiiruse 20 korda kiirem kui 4G LTE ja avab hulga uuenduslikke rakendusi ja võimalusi, mis ületavad meie kujutlusvõimet. Kuid see nõuab ka olemasoleva võrguinfrastruktuuri – eriti raadiosagedusliku toiterakenduste – ülevaatamist.. GaN-tehnoloogia on seda uut tüüpi infrastruktuuri juhtimise võti. Galliumnitriid (GaN) on suhteliselt uus pooljuht kommertsrakendusteks. Selle energiatõhusus, võimsustihedus, ja käsitsemisvõimet [...]

Poorse metallitööstuse ülevaade

Poorse metallitööstuse ülevaade Poorne metall viitab metallist korpusele, mis on valmistatud pisikestest sfäärilistest kehadest (üldtuntud kui pulber) paagutatakse kõrgel temperatuuril, ja metalli sisemus on igas suunas kaetud ülipisikeste pooridega, siit ka nimi poorne metall, nimetatakse ka hingavaks metalliks. Metalli sees on hajutatud suur hulk suunatud või juhuslikke auke, ja nende aukude läbimõõt on 2um ja 3mm vahel. Erinevate disaininõuete tõttu [...]