Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Średnica: | 3 cale (76,2 mm) | Tolerancja grubości: | ±0,02 mm |
---|---|---|---|
Chropowatość powierzchni: | ≤1 nm (klasa polerowana) | Transmisja @193nm: | >92% |
CTE (RT-300 ° C): | 0,55 × 10⁻⁶/° C. | Wnioski: | Produkcja półprzewodników, lasery o dużej mocy |
Podkreślić: | Podłoża szklane dla półprzewodników,Płytka kwarcowa klasy optycznej,Podłoża szklane dla półprzewodników o wysokiej przepuszczalności |
ZMSH specjalizuje się w produkcji na zamówienie 3-calowych płytek kwarcowych, oferując rozwiązania dostosowane do zaawansowanych zastosowań optoelektronicznych, MEMS i półprzewodnikowych. W przeciwieństwie do standardowych 2-calowych płytek, 3-calowe płytki kwarcowe zapewniają większą powierzchnię do integracji wielu komponentów, umożliwiając precyzyjne urządzenia o zwiększonej wydajności. Kluczowe cechy obejmują:
· Materiał: Wysokiej czystości stopiony krzemionka (SiO₂) z <50 ppm zawartością hydroksylu, zapewniając ultra-niskie straty optyczne.
· Wymiary: Niestandardowe średnice (3,00" ±0,02") i grubości (0,525–1,200 mm, TTV ≤10 μm).
· Kształty: Kołowe, kwadratowe lub nieregularne geometrie z niestandardowymi otworami, stopniowanymi krawędziami lub gradientem grubości.
· Wykończenie powierzchni: Ultra-gładkie powierzchnie (Ra ≤1,0 nm) dla minimalnego rozpraszania światła.
Parametr | Specyfikacja |
Średnica | 3 cale (76,2 mm) |
Tolerancja grubości | ±0,02 mm |
Chropowatość powierzchni | ≤1 nm (klasa polerowana) |
Transmisja @193nm | >92% |
CTE (RT-300°C) | 0,55×10⁻⁶/°C |
Równoległość | ≤5μm |
Kompatybilność z próżnią | 10⁻⁹ Torr |
- Szeroka transmisja spektralna: >92% transmisji od 185 nm (UV) do 3500 nm (IR), idealna do litografii UV i wykrywania kwantowego.
- Niska rozszerzalność cieplna: CTE 0,52×10⁻⁶/°C, zachowanie stabilności wymiarowej do 1100°C.
2. Odporność mechaniczna i chemiczna
- Wysoka twardość: Skala Mohsa 7, odporna na ścieranie i wstrząsy mechaniczne.
- Odporność na kwasy: 30× wyższa trwałość niż ceramika, odpowiednia do agresywnych środowisk chemicznych.
3. Wydajność elektryczna
- Izolacja: Rezystywność >10¹⁸ Ω·cm, minimalizując pojemność pasożytniczą w obwodach wysokiej częstotliwości.
- Kompatybilność SAW: Zoptymalizowana dla filtrów fal akustycznych powierzchniowych (SAW) z precyzyjnymi kątami cięcia (np. 34,33° dla cięcia FC).
2. Systemy optoelektroniczne
- Diody laserowe UV, kolimatory światłowodowe i komponenty LiDAR wymagające ścieżek optycznych o niskich stratach.
3. Opakowania półprzewodników
- Podłoża do pakowania na poziomie płytki (WLP) dla czujników obrazu CMOS i układów scalonych RFIC, obsługujące technologię TSV (Through-Silicon Via).
4. Technologie kwantowe
- Podłoża dla centrów azotowo-wakansowych (NV) diamentu i kubitów nadprzewodzących, korzystające z ultra-niskiej gęstości defektów.
Rurki kapilarne kwarcowe: Krótki przegląd
Kapilary kwarcowe ZMSH są zaprojektowane do zastosowań mikroprzepływowych i optycznych, charakteryzujących się:
Średnice wewnętrzne od 50 μm do 5 mm, długości do 300 mm.
- Ultra-wysoka czystość:
- Przetwarzanie:
FAQ1. P: Dlaczego warto wybrać 3-calowe płytki kwarcowe?
<50 ppm) i ultra-niską rozszerzalnością cieplną (CTE 0,52×10⁻⁶/°C).
2. P: Jakie są kluczowe zastosowania 3-calowych płytek kwarcowych?
92% transmisji optycznej.
Tag: #3-calowe podłoże kwarcowe, #Dostosowane, #Płyty ze stopionej krzemionki, #Kryształ SiO₂, #Płytki kwarcowe, #Klasa JGS1/JGS2, #Wysoka czystość, #Komponenty optyczne ze stopionej krzemionki, #Płyta szklana kwarcowa, #Otwory przelotowe o niestandardowych kształtach, #3-calowe podłoże kwarcowe, #Średnica 76,2 mm, #Transmisja >92%, #Podłoża szklane dla półprzewodników<1 nm surface roughness and>
Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel: +8615801942596