| Marchio: | ZMSH |
| Numero di modello: | Wafer di zaffiro |
| MOQ: | 10 pari |
| Dettagli dell' imballaggio: | Pacchetto personalizzato |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
4 pollici 6 polliciWafer di zaffiro aereo Monocristallino per ottica
Descrizione dei wafer di zaffiro:
I wafer di zaffiro sono substrati di ossido di alluminio monocristallino (Al₂O₃) rinomati per l'eccezionale durezza, stabilità termica, resistenza chimica e trasparenza ottica. Essendo uno dei materiali cristallini più durevoli e stabili disponibili, lo zaffiro funge da substrato critico e materiale protettivo in applicazioni avanzate di semiconduttori, optoelettronica e ottica. Con un'ampia gamma di trasmissione ottica che si estende dagli ultravioletti (UV) alle lunghezze d'onda infrarosse (IR) (circa 190 nm a 5 µm), i wafer di zaffiro sono ideali per LED, diodi laser e componenti ottici che richiedono sia chiarezza ottica che resistenza meccanica. Grazie alla sua tecnologia di fabbricazione matura, alla qualità cristallina costante e alla disponibilità in molteplici orientamenti, tra cui piano C (0001), piano A (11̅20), piano R (1̅102) e piano M (10̅10), lo zaffiro è diventato il materiale di substrato standard del settore per semiconduttori a base di GaN e sistemi ottici ad alte prestazioni.
![]()
Vantaggi chiave dei wafer di zaffiro:
Elevata durezza e resistenza all'usura:
Lo zaffiro è uno dei materiali più duri conosciuti, che offre un'eccellente resistenza ai graffi e all'abrasione, garantendo una lunga durata anche in condizioni operative difficili.
Elevata resistenza meccanica:
Con un'eccezionale resistenza meccanica e integrità strutturale, lo zaffiro è resistente ai danni e facile da maneggiare durante la lavorazione di precisione e l'integrazione dei dispositivi.
Elevato punto di fusione:
Lo zaffiro mostra un'eccezionale stabilità termica, in grado di resistere a temperature estremamente elevate, rendendolo adatto per ambienti ad alta temperatura e processi di crescita epitassiale.
Ampia trasparenza spettrale:
Lo zaffiro offre un'eccellente trasparenza nello spettro dal visibile al vicino infrarosso, rendendolo ideale per finestre ottiche, lenti e altri componenti ottici di precisione.
Proprietà fotoniche superiori:
Come materiale di substrato ideale per LED, diodi laser e altri dispositivi optoelettronici, lo zaffiro supporta un'efficiente trasmissione dei fotoni e un'emissione luminosa stabile.
Stabilità chimica:
Lo zaffiro è insolubile in acqua e altamente resistente agli acidi e agli alcali (eccetto acido fluoridrico, acido fosforico e idrossido di potassio fuso), conferendogli un'eccellente inerzia chimica per l'uso in ambienti corrosivi o reattivi.
Eccellente isolamento elettrico:
Con eccezionali proprietà dielettriche, lo zaffiro funge da materiale isolante ideale in applicazioni che richiedono elevata resistenza elettrica e stabilità.
Specifiche dei wafer di zaffiro ZMSH e raccomandazione di prodotti correlati:
Wafer di zaffiro da 12 pollici AL2O3Personalizzazione DSP SSP per riferimento
| Specifiche dei wafer di zaffiro ZMSH | ||||||
| Proprietà | 2 pollici | 3 pollici | 4 pollici | 6 pollici | 8 pollici | 12 pollici |
Diametro |
50,8 ± 0,1 mm | 76,2±0,1 mm | 100±0,1 mm | 150±0,1 mm | 200 ± 0,1 mm | 300 ± 0,1 mm |
Spessore |
100±15um; 430 ± 15 um, 500±15um; |
100±15um; 430 ± 15 um, 500±15um; |
200±15um; 500 ± 15 um, 650±15um; |
350±15um; 500 ± 15 um, 1000±15um; |
700 ± 25 um 1600±25um o personalizzato |
725 ± 25 um 1000±25um o personalizzato |
Rugosità |
Ra ≤ 0,2 nm | Ra ≤ 0,2 nm | Ra ≤ 0,2 nm | Ra ≤ 0,2 nm | Ra ≤ 0,3 nm | Ra ≤ 0,5 nm |
Deformazione |
≤ 10um | ≤ 10um | ≤ 10um | ≤ 15um | ≤ 30um | ≤ 60um |
TTV |
≤ 3um | ≤ 10um | ≤ 10um | ≤ 10um | ≤ 10um | ≤ 10um |
Graffio/Dig. |
20/10 | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 40/20 | 60/40 |
| Lucidatura | DSP (Double Side Polished); SSP (Single Side Polished) | |||||
| Forma | Rotonda, Piatta 16 mm DI lunghezza 22 mm; DI lunghezza 30/32,5 mm; DI lunghezza 47,5 mm; NOTCH; | |||||
| Forma del bordo | 45°, Forma C | |||||
| Materiale | Cristallo di zaffiro | |||||
| Note | Tutte le specifiche sopra possono essere personalizzate su richiesta | |||||
Gli orientamenti e le applicazioni dei wafer di zaffiro:
Le principali differenze tra i wafer di zaffiro con diversi orientamenti cristallini risiedono nel loro allineamento cristallografico, che influisce sulle loro proprietà ottiche, elettroniche e fisiche—come durezza, trasmissione della luce e risposta piezoelettrica lungo direzioni specifiche. Gli orientamenti comuni dei wafer di zaffiro includono piano C ({0001}), piano A ({11-20}), piano M ({1-100}), e piano R ({1-102}), ognuno dei quali offre vantaggi unici per varie applicazioni come laser, LED, dispositivi a radiofrequenza (RF) e componenti elettronici.
| Orientamento | Applicazioni | Caratteristiche e vantaggi |
| Piano C({0001}) | Substrati per laser, LED e circuiti integrati | Il piano C è una delle superfici più lisce dei cristalli di zaffiro, che offre uniformità ed eccellenti proprietà ottiche. È comunemente usato come substrato per la preparazione e la crescita epitassiale di materiali come il nitruro di gallio (GaN). |
| Piano A({11-20}) | Dispositivi RF, componenti MEMS e finestre ottiche | Il piano A ha proprietà ottiche ed elettriche distinte da quelle del piano C ed è comunemente usato nella produzione di dispositivi RF e componenti MEMS grazie alla sua eccellente trasparenza direzionale in specifici orientamenti cristallografici. |
| Piano M ({1-100}) | Alcuni dispositivi microelettronici e sensori | Il piano M presenta una struttura cristallina e proprietà elettriche uniche, che lo rendono adatto alla fabbricazione di sensori specifici e dispositivi microelettronici. |
| Piano R({1-102}) | Componenti ottici e dispositivi a microonde | Il piano R possiede proprietà ottiche ed elettriche che differiscono da quelle del piano C, del piano A e del piano M ed è utilizzato nella produzione di componenti ottici specializzati e dispositivi a microonde. |
Domande e risposte:
D: A cosa servono i wafer di zaffiro?
R: I wafer di zaffiro vengono utilizzati ovunque siano essenziali trasparenza ottica, stabilità termica, resistenza meccanica e resistenza chimica, rendendoli indispensabili in LED, laser, semiconduttori, dispositivi RF, sistemi ottici, apparecchiature aerospaziali ed elettronica avanzata.
D: Qual è l'orientamento cristallino di uno zaffiro?
R: Lo zaffiro è ossido di alluminio monocristallino (Al₂O₃). Ha una struttura cristallina esagonale (trigonale), appartenente al sistema romboedrico, gruppo spaziale R-3c. Lo zaffiro (α-Al₂O₃) è un singolo cristallo esagonale più comunemente orientato come piano C (0001) per applicazioni ottiche ed epitassiali, ma vengono utilizzati anche tagli piano A, piano R e piano M a seconda delle proprietà ottiche, meccaniche o di adattamento del reticolo desiderate.
D: Un wafer di zaffiro è trasparente?
R: I wafer di zaffiro sono trasparenti da ~170 nm (UV) a ~5 µm (IR), offrendo un'eccellente chiarezza ottica, elevata durezza e durata chimica. Con i rivestimenti AR, la trasparenza supera il 98%, rendendoli ideali per applicazioni ottiche ed elettroniche in cui sono richieste sia chiarezza che durata.