Semi-isolantes de SiC de sustratos compuestos Epi listo 6 pulgadas 150 mm para dispositivos optoelectrónicos
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | ZMSH |
Número de modelo: | Substratos compuestos de SiC semisolantes |
Pago y Envío Términos:
Tiempo de entrega: | Entre 2 y 4 semanas |
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Condiciones de pago: | T/T, T/T |
Información detallada |
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Diámetro: | 150 ± 0,2 mm | Polítipo: | 4H-semi |
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Resistencia: | ≥ 1 E8 ohm·cm | espesor de la capa de transferencia de SiC: | ≥ 0,4 μm |
VACÍO: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Roughness delantera: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
TTV: | ≤5 μm | La velocidad warp.: | ≤ 35 μm |
Resaltar: | Substrato compuesto de SiC de 6 pulgadas,Substratos compuestos de SiC preparados para Epi,Substratos compuestos de SiC de 150 mm |
Descripción de producto
Semi-isolantes de SiC de sustratos compuestos Epi listo 6 pulgadas 150 mm para dispositivos optoelectrónicos
Resumen para los sustratos compuestos de SiC semisolantes
Los Semi-Isolating SiC Composite Substrates, diseñados para dispositivos optoelectrónicos, ofrecen un rendimiento superior con sus propiedades excepcionales.Conocido por sus excelentes propiedades electrónicas y térmicasCon una resistividad ≥ 1 E8 ohm·cm, estos sustratos garantizan una corriente de fuga mínima y un ruido electrónico reducido, crucial para aplicaciones de alta precisión.
Una característica clave es el grosor de la capa de transferencia, que es ≥ 0,4 μm, proporcionando una plataforma robusta para el crecimiento de la capa epitaxial.con huecos ≤ 5 por oblea para tamaños comprendidos entre 0Esta baja densidad de defectos garantiza una alta fiabilidad y consistencia de rendimiento en la fabricación del dispositivo.
Estos sustratos son particularmente adecuados para dispositivos optoelectrónicos de alta potencia y alta frecuencia debido a su alto voltaje de ruptura y conductividad térmica superior.La alta resistencia mecánica y la estabilidad química del material SiC lo hacen ideal para su uso en ambientes hostiles, garantizando la longevidad y la durabilidad de los productos.
En general, estos sustratos compuestos de SiC semi-aislantes están diseñados para satisfacer las exigencias estrictas de las aplicaciones optoelectrónicas modernas,proporcionando una base fiable para el desarrollo de dispositivos electrónicos y fotónicos avanzados.
Especificaciones y diagrama esquemático paraSubstratos compuestos de SiC semisolantes
Exposición fotográfica de sustratos compuestos de SiC semisolantes
Aplicación de sustratos compuestos de SiC semi-aislantes
Los sustratos compuestos de carburo de silicio (SiC) semi-aislantes tienen numerosas aplicaciones en varios campos de alta tecnología y de alto rendimiento.A continuación se presentan algunas áreas clave en las que son particularmente valiosas.:
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Electrónica de alta frecuencia:
- Los sustratos de SiC son esenciales en la fabricación de dispositivos como los MESFET (Transistores de Efecto de Campo de Semiconductores Metálicos) y los HEMT (Transistores de Alta Movilidad Electrónica),que se utilizan en las comunicaciones de RF (Radio Frequency) y microondasEstos dispositivos se benefician de la alta conductividad térmica del SiC y de un amplio intervalo de banda, lo que permite un funcionamiento y una eficiencia de alta potencia.
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Electrónica de potencia:
- Los sustratos de SiC son cruciales en la electrónica de potencia para aplicaciones como convertidores de potencia, inversores y motores.Permiten el desarrollo de dispositivos que pueden manejar voltajes y corrientes más altos con una mayor eficiencia y fiabilidad en comparación con los dispositivos tradicionales basados en silicio.
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Optoelectrónica:
- El SiC se utiliza como sustrato para LED (diodos emisores de luz) y fotodetectores.Las propiedades del material permiten la creación de LEDs UV (ultravioleta) y azules con un rendimiento superior y una longevidad.
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Electrónica de alta temperatura:
- Debido a su excelente estabilidad térmica, los sustratos de SiC se utilizan en entornos con altas temperaturas, como las industrias aeroespacial y automotriz.Los dispositivos basados en SiC pueden funcionar de forma fiable a temperaturas superiores a 200 °C.
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Computación cuántica:
- Se están explorando sustratos de SiC en el desarrollo de componentes de computación cuántica.
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Sensores de entorno hostil:
- La robustez del SiC lo hace adecuado para sensores que operan en ambientes adversos, como la exploración de petróleo y gas, la exploración espacial y el monitoreo de procesos industriales.Estos sensores pueden soportar temperaturas extremas., presiones y entornos corrosivos.
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Dispositivos biomédicos:
- En el campo biomédico, los sustratos de SiC se utilizan para dispositivos implantables y biosensores debido a su biocompatibilidad y estabilidad.Proporcionan una plataforma confiable para aplicaciones médicas a largo plazo.
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Militar y Defensa:
- La naturaleza de alto rendimiento del SiC lo hace ideal para aplicaciones de defensa, incluidos sistemas de radar, guerra electrónica y sistemas de comunicación.La capacidad del material para manejar señales de alta potencia y alta frecuencia es crucial en estas aplicaciones.
Aprovechando las propiedades únicas del SiC semi-isolante, incluyendo su alta conductividad térmica, amplia banda, y estabilidad química,Los ingenieros y investigadores pueden desarrollar dispositivos que satisfagan los requisitos exigentes de estas aplicaciones avanzadas.
Pregunta y respuesta
- ¿ Qué?¿Qué es el SiC semi-aislante?
A: ¿Qué quieres decir?El carburo de silicio semi-aislante (SiC) es un tipo de material de carburo de silicio que ha sido diseñado para tener una alta resistividad eléctrica.Esta característica lo convierte en un excelente sustrato para la fabricación de dispositivos electrónicos de alta frecuencia y alta potenciaA diferencia del SiC conductor, el SiC semi-aislante minimiza la conducción parasitaria, reduciendo la interferencia y mejorando el rendimiento del dispositivo.Este material consigue sus propiedades de semi-aislamiento mediante la introducción de dopantes o defectos específicos que compensan los portadores de carga libreSu conductividad térmica y resistencia mecánica también lo hacen adecuado para aplicaciones en ambientes adversos, como la electrónica de potencia y las telecomunicaciones..