酸化マグネシウム(MgO)結晶基板(111)5x5x0.5 mm 説明
5×5×0.5mmの酸化マグネシウム(MgO)結晶基板(111)は、卓越した熱伝導性、高純度、優れた化学的安定性を提供します。その優れた誘電特性と多くの材料との格子不整合の最小化により、薄膜成長およびエピタキシャルアプリケーション用の理想的なプラットフォームとして機能します。(111)方位は、均一で明確な結晶表面を保証し、厳しい条件下での信頼性の高い性能を保証します。
厳格な品質管理のもとで製造されたMgO基板は、寸法精度と表面品質を確認するために入念な検査を受けます。その結果、一貫した平坦性、最小限の表面欠陥、研究および工業プロセスにおける再現性の高い結果が得られます。光学コーティング、超伝導デバイス、または特殊な薄膜の開発のいずれにおいても、このプレミアムMgO基板は、性能の向上と優れた成果の達成に必要な信頼性の高い基盤を提供します。
酸化マグネシウム(MgO)結晶基板(111)5x5x0.5 mm用途
酸化マグネシウム(MgO)結晶基板(111)5x5x0.5 mmは、優れた熱安定性、化学的不活性、および高い機械的強度で際立っています。その明確な格子構造は、様々な用途におけるエピタキシャル薄膜成長に理想的な選択肢となります。さらに、この基板の低いイオン伝導性と卓越した表面品質は、安定した性能を保証し、産業、研究、商業分野で高い人気を集めています。
1.産業用途
- 用途1:MgOの強い耐熱性により、高温環境下での薄膜成膜用の堅牢なプラットフォームとして使用される。
- 用途2:化学的不活性と安定した表面特性により、耐久性のある保護膜の製造に使用される。
2.研究用途
- 用途1: 材料研究におけるエピタキシャル成長メカニズムを研究するための信頼性の高いモデルプラットフォームとして機能する。
- 用途2:正確な結果を得るために均一な基板が重要となる結晶学研究室での高度な構造研究および解析を容易にする。
3.商業用途
- 用途1:MgOの高い透明性と低い誘電損失の利点を生かし、光学デバイスやセンサーに組み込まれる。
- 用途2:厳しい条件下で安定した性能と長寿命が要求される特殊な電子部品に利用される。
酸化マグネシウム (MgO) 結晶基板 (111) 5x5x0.5 mm パッケージング
酸化マグネシウム(MgO)結晶基板(111)は、5×5×0.5 mmの大きさで、1枚ずつ無酸性のティッシュに包まれ、埃や湿気の侵入を防ぐために密封された帯電防止容器に入れられています。長期間安定させるためには、直射日光を避け、涼しく乾燥した環境で保管してください。特定の研究または生産要件を満たすため、ご要望に応じて別の寸法や厚みを含むカスタマイズ・オプションもご利用いただけます。
包装真空シール、木箱、またはカスタマイズ。
酸化マグネシウム (MgO) 結晶基板 (111) 5x5x0.5 mm FAQs
Q1: 酸化マグネシウム(MgO)結晶基板(111) 5x5x0.5 mmの主な材料特性は何ですか?
A1: 酸化マグネシウム(MgO)結晶基板(111) 5x5x0.5 mmは、高い絶縁耐力、優れた化学的安定性、低い熱膨張係数を示します。融点は2852℃であり、エピタキシャル成長や光学用途において優れた耐熱性を発揮します。その(111)方位は均一な格子整合性をサポートし、薄膜の成膜を可能にする。さらに、MgOは紫外域で透明であり、その汎用性を高めています。
Q2: この製品はどのように取り扱われ、保管されるべきですか?
A2: 酸化マグネシウム(MgO)基板を取り扱う際には、汚染や傷を避けるためにクリーンルーム用手袋の使用をお勧めします。ひび割れを防ぐため、皮膚への直接接触や大きな温度勾配は避けてください。基板は清潔で乾燥した環境、理想的には密閉性の高い容器またはデシケーターに保管する。表面接触を最小限に抑え、基板の品質を維持するため、必ず専用のピンセットを使って端から扱ってください。
Q3: 酸化マグネシウム(MgO)結晶基板(111)5x5x0.5 mmには、どのような品質規格や認証が適用されますか?
A3: 酸化マグネシウム(MgO)結晶基板(111) 5x5x0.5 mmは通常、品質管理のISO 9001や環境基準のISO 14001を含む厳しい業界基準に適合しています。また、多くのサプライヤーはRoHSやREACH規制にも準拠し、有害物質を最小限に抑えています。X線回折や表面粗さ測定などの厳密な社内検査により、結晶方位や寸法精度が確認されます。製品のトレーサビリティを確保するために、品質文書が提供されます。
関連情報
1.先端産業への応用
酸化マグネシウム(MgO)結晶基板(111) 5x5x0.5 mmの大きな特長は、薄膜を確実に成膜できる均一性の高い表面です。この特性は、先端フォトニックデバイスを扱うメーカーの注目を集めており、最適なデバイス性能を達成するためには安定した薄膜成長が不可欠だからです。また、安定した(111)方位は効率的な結晶配向をサポートし、正確な格子整合と構造的完全性を必要とする半導体用途の最有力候補となっている。
量子コンピューティング、高温エレクトロニクス、オプトエレクトロニクスなどの分野に対応するMgO (111)基板は、その優れた熱安定性と低誘電率で人気を博している。これらの特性は、極限環境下での長期的な性能維持に役立ち、次世代デバイスがストレス下で安定して機能することを保証する。研究努力が強化されるにつれて、酸化マグネシウム結晶基板は、信頼性と効率が最重要視される産業における強力なイノベーションへの道を開き続けている。
2.代替材料との比較分析
MgO(111)基板をサファイアやスピネルのような代替材料と比較してみると、酸化マグネシウムの比較的低い嵩密度と高い熱伝導率が、ニッチな用途において決定的な利点となることがわかる。サファイアはその硬さで知られているが、MgOは特定の金属酸化物半導体膜に対してより適合性の高い熱膨張係数を提供できる。これにより、高温での応力を最小限に抑え、基板割れや膜剥離のリスクを低減することができます。
機械的堅牢性と優れた耐薬品性を併せ持つMgO (111)基板は、汚染や腐食に屈することなく、さまざまな加工条件に耐える能力で際立っています。代替材料の多くは、安定性を維持するために追加の処理工程を必要とする場合があり、製造コストが高くなる可能性があります。 このようなシナリオでは、酸化マグネシウム固有の弾力性と統合のしやすさから、特殊な薄膜研究や高性能デバイスの製造に適した基板となることがよくあります。