Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: ZMSH
Orzecznictwo: rohs
Numer modelu: 2 -calowy wafel kwarcowy
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 10
Cena: by case
Szczegóły pakowania: Pakiet w 100-stopniowej pomieszczeniu
Czas dostawy: 5-8 tygodni
Zasady płatności: T/T
Średnica: |
2 cale (50,8 mm) |
Zakres grubości: |
0,1 mm ~ 1,0 mm |
Czystość materiału: |
≥99,99% |
Chropowatość powierzchni (RA): |
≤5nm |
Całkowita zmiana grubości: |
≤10μm |
Transmisja (@193nm): |
>90% |
Średnica: |
2 cale (50,8 mm) |
Zakres grubości: |
0,1 mm ~ 1,0 mm |
Czystość materiału: |
≥99,99% |
Chropowatość powierzchni (RA): |
≤5nm |
Całkowita zmiana grubości: |
≤10μm |
Transmisja (@193nm): |
>90% |
2-calowe płytki kwarcowe to podłoża klasy półprzewodnikowej produkowane z wysokiej czystości dwutlenku krzemu (SiO₂), osiągające płaskość na poziomie mikronów dzięki precyzyjnym technikom obróbki, takim jak cięcie CNC i polerowanie laserowe. Płytki te są zgodne ze standardami SEMI i obsługują dostosowywanie wymiarów i grubości (tolerancja ±0,02 mm), zaspokajając potrzeby w zastosowaniach w optoelektronice, MEMS (systemy mikro-elektro-mechaniczne) i pakowaniu półprzewodników.
ZMSH specjalizuje się w produkcji na zamówienie niestandardowych geometrii (np. niestandardowe otwory, stopniowana grubość) i zaawansowanych obróbkach powierzchni (powłoki antyrefleksyjne (AR), folie hydrofobowe) w celu spełnienia unikalnych wymagań klienta. Rygorystyczna pełna kontrola jakości procesu zapewnia zgodność z rygorystycznymi specyfikacjami, od testowania surowców (zawartość grup hydroksylowych <50 ppm) po końcową kontrolę AOI, gwarantując całkowitą zmienność grubości (TTV) <0,005 mm i chropowatość powierzchni Ra <1,5 nm. W przypadku projektów wymagających szybkiego czasu realizacji, ZMSH oferuje szybkie usługi, w tym prototypowanie małych partii (minimum 10 sztuk) i przyspieszoną dostawę (72-godzinny czas realizacji) w celu zaspokojenia pilnych potrzeb.
Parametr | Specyfikacja |
Średnica | 2 cale (50,8 mm) |
Zakres grubości | 0,1 mm~1,0 mm |
Czystość materiału | ≥99,99% |
Chropowatość powierzchni (Ra) | ≤5nm |
Całkowita zmienność grubości | ≤10μm |
Przepuszczalność (@193nm) | >90% |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | ~0,55×10⁻⁶/°C |
Temperatura mięknienia | ~1665°C |
1. Doskonałość optyczna
· Przepuszczalność w szerokim spektrum: >90% przepuszczalności w zakresie ultrafioletu (185–3500 nm), z doskonałą wydajnością w paśmie krótkofalowym UV (185 nm) w porównaniu do konwencjonalnego szkła.
· Niska rozszerzalność cieplna: Współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE) 0,52×10⁻⁶/°C (5–35°C), odporność na długotrwałe temperatury do 1100°C i krótkotrwałe narażenie na 1450°C.
2. Stabilność mechaniczna i chemiczna
· Wysoka wytrzymałość: Wytrzymałość na zginanie 2–3× większa niż w przypadku standardowego szkła, twardość w skali Mohsa 7.
· Odporność na korozję: 30× większa odporność na kwasy niż ceramika, idealna do trudnych środowisk chemicznych.
3. Izolacja elektryczna
· Rezystywność przekraczająca 10¹⁸ Ω·cm, z niskimi stratami dielektrycznymi przy wysokich częstotliwościach, co czyni ją odpowiednią do obwodów RF i czujników.
1. Produkcja półprzewodników
· Podłoża dla czujników obrazu CMOS i pakowania układów RFID, umożliwiające pakowanie na poziomie płytki (WLP) w celu zwiększenia integracji.
· Podłoża urządzeń MEMS (np. czujniki ciśnienia, akcelerometry) zapewniające stabilność strukturalną dla mikro-komponentów.
2. Systemy optoelektroniczne
· Okna laserów UV i sprzęgacze światłowodowe, wykorzystujące możliwości transmisji UV.
· Okna optyczne dla lotnictwa i kosmonautyki odporne na promieniowanie i cykle termiczne.
3. Medycyna i badania
· Komponenty optyczne wysokotemperaturowe dla systemów obrazowania endoskopowego.
· Odporne na ciepło okna obserwacyjne dla reaktorów laboratoryjnych.
Zaprojektowane dla specjalistycznych systemów optycznych, okna te charakteryzują się technologią cięcia powierzchni swobodnej, obsługując asymetryczne otwory i konfiguracje o stopniowanej grubości. Przykłady obejmują:
· Okna cięte pod kątem: Zoptymalizowane pod kątem kątów padania ścieżki światła w celu zminimalizowania strat odbicia.
· Okna przelotowe: Umożliwiają integrację wielu czujników.
· Szybkie prototypowanie: 3–5 dni na próbki, <500 sztuk małych partii i usługi powlekania próżniowego (np. powłoki AR/odbijające) dla zastosowań wojskowych i badawczych.
1.P: Dlaczego warto wybrać 2-calowe płytki kwarcowe?
O: 2-calowe płytki kwarcowe to podłoża klasy półprzewodnikowej wykonane z wysokiej czystości dwutlenku krzemu (SiO₂), osiągające płaskość na poziomie mikronów dzięki precyzyjnym technikom obróbki, takim jak cięcie CNC i polerowanie laserowe. Płytki te są zgodne ze standardami SEMI i obsługują dostosowywanie wymiarów i grubości (tolerancja ±0,02 mm), zaspokajając potrzeby w zastosowaniach w optoelektronice, MEMS (systemy mikro-elektro-mechaniczne) i pakowaniu półprzewodników.
2.P: Jakie są główne zastosowania 2-calowych płytek kwarcowych?
O: Są one używane głównie w produkcji półprzewodników (czujniki obrazu CMOS, pakowanie układów RFID), oknach laserów UV, sprzęgaczach światłowodowych i komponentach optycznych dla lotnictwa i kosmonautyki. Ich kompatybilność z pakowaniem na poziomie płytki (WLP) i konfigurowalne obróbki powierzchni (np. powłoki antyrefleksyjne (AR)) zwiększają integrację i wydajność w systemach wysokiej precyzji.
Tag: #Kwarcowe szklane okna optyczne, #Nieregularne kwarcowe szklane okna, #Dostosowane, #Płyty z topionego krzemionki, #Kryształ SiO₂, #Płytki kwarcowe, #Rurki kwarcowe, #Pryzmat kwarcowy, #Łodzie kwarcowe, #Klasa JGS1/JGS2, #Wysoka czystość, #Komponenty optyczne z topionego krzemionki, #Klasa BF33, #Przezroczyste kwarcowe kapilary, #Duży otwór/Mały otwór, #Nieregularne szklane rurki, #Duża średnica/Mała średnica wewnętrzna, #Pryzmat kwarcowy, #UV-Grade, #Pryzmat kątowy z topionego krzemionki, #Płyty kwarcowe z otworami przelotowymi o niestandardowych kształtach, #Wiercone laserowo, #Kwarcowa szklana płyta, #Otwory przelotowe o niestandardowych kształtach, #2-calowa płytka kwarcowa, #Średnica 50,8 mm