チタン酸バリウム結晶基板 BTO結晶基板 BaTiO3 (001) 10x10x1 mm SSPの説明
チタン酸バリウム(BaTiO3)は、優れた誘電特性、圧電特性、電気光学特性で知られる汎用性の高い強誘電体材料です。当社のチタン酸バリウム結晶基板BaTiO3 (001) 10x10x1 mm SSPは、先端エレクトロニクスおよびフォトニクス研究用に特別に設計されています。慎重に配向された(001)基板は、均一な結晶構造を保証し、薄膜成長とデバイス製造に最適な性能を提供します。この片面研磨基板は、卓越した平坦性と最小限の表面欠陥を提供し、精密な材料工学とデバイスの特性評価を達成するために不可欠です。
当社のBaTiO3基板は、厳格な品質管理のもとで設計されており、最高純度と欠陥密度の基準を満たしています。センサー、トランスデューサー、コンデンサー、非線形光学などの用途に最適で、革新的な研究や製品開発のための信頼性の高いベースとなります。
チタン酸バリウム結晶基板 BTO結晶基板 BaTiO3 (001) 10x10x1 mm SSP用途
チタン酸バリウム結晶基板 BTO結晶基板 BaTiO3 (001) 10x10x1 mm SSPは、卓越した強誘電特性と高い誘電率を利用し、高度なエレクトロニクスおよびセンサー用途の重要な基板となっています。安定した構造、均一な表面、信頼性の高い性能で知られるこの材料は、革新的な製品設計を可能にし、さまざまな産業で精度、効率、信頼性を中心としたソリューションにつながります。
1.産業用途
- 用途1:この材料の強誘電特性と優れた誘電安定性を活用し、より効率的なエレクトロニクスを実現する高性能コンデンサとトランスデューサの製造
- アプリケーション2:自動車やプロセス制御システムの高度なセンサー・デバイスへの統合。
- 用途3:安定した信号処理と最小限の干渉を必要とする次世代通信モジュールへの実装
2.研究用途
- 応用1:新しい強誘電体および圧電体デバイスアーキテクチャのドメインエンジニアリングと相転移の探求
- 応用2:学術的および産業的研究開発環境におけるプロトタイプのセンサーおよびアクチュエーターの開発。
3.商用アプリケーション
- 応用1: 結晶の圧電応答を活用し、画像品質と患者の転帰を改善する医療用超音波トランスデューサの設計を強化する。
- 応用例2:高度な回路部品やフィルターなどの家電製品に組み込まれ、信頼性と優れた性能を確保する。
チタン酸バリウム水晶基板 BTO水晶基板 BaTiO3 (001) 10x10x1 mm SSPパッケージング
チタン酸バリウム結晶基板BTO BaTiO3 (001) 10x10x1 mm SSPは、出荷用に梱包されています。各基板は、ESD安全パウチと発泡インサートでクッションされ、クリーンで微粒子の少ない環境で個別に密封されます。その後、汚染や物理的損傷を防ぐため、アセンブリは保護プラスチックボックスに入れられます。また、結晶の完全性を維持するため、温度管理された乾燥環境で保管することをお勧めします。ご要望に応じて、カスタムパッケージングソリューションやラベリングも承ります。
包装真空シール、木箱、またはカスタマイズ。
チタン酸バリウム結晶基板 BTO結晶基板 BaTiO3 (001) 10x10x1 mm SSP FAQ
Q1:チタン酸バリウム結晶基板BTO BaTiO3 (001) 10x10x1 mm SSPの主な材料特性は何ですか?
A1: このチタン酸バリウム(BaTiO3)基板は、高い誘電率(通常1,200~10,000、温度による)と120℃前後のキュリー温度を持つペロブスカイト結晶構造を特徴としています。強い強誘電特性と圧電特性を示す。(001)方位は片面研磨されているため、表面は滑らかで、熱膨張係数は10×10-⁶ K-¹程度です。
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: チタン酸バリウム基板は脆いため、欠けや割れを防ぐために慎重な取り扱いが必要です。クリーンルーム用の手袋を着用し、ピンセットを使用することをお勧めします。表面汚染を避けるため、基板は乾燥した埃のない環境で保管してください。さらに、破損の可能性を防ぐため、強い振動や機械的ストレスから遠ざけてください。
Q3: チタン酸バリウム結晶基板BTO BaTiO3 (001) 10x10x1 mm SSPには、どのような品質規格や認証が適用されますか?
A3:チタン酸バリウム結晶基板は、結晶方位、寸法精度、表面仕上げが均一であることを保証するために、通常、厳格な品質管理プロトコルの下で製造されます。ISO 9001のガイドラインに従って供給されることが多く、一貫した製造とトレーサビリティが保証されています。厚さ公差は校正された計測ツールを使って検証され、表面粗さは光学干渉法や原子間力顕微鏡で測定されます。各基板は欠陥検査を受けており、科学および産業用途での信頼性を保証しています。
関連情報
1.製造プロセス
高度な成長技術は、要求の厳しい電子アプリケーション用の基板として機能する高純度チタン酸バリウム結晶を製造するために採用されています。このプロセスでは、欠陥の少ない均一なBaTiO3結晶を形成するために、温度や雰囲気条件を精密に制御します。この特定の基板は、10x10x1 mmの大きさで、(001)平面に沿って配向され、非常に滑らかな表面を得るために細心の片面研磨(SSP)手順を経る。このような制御された製造パラメーターは、結晶固有の誘電特性を維持するのに役立ち、高性能の商業用途や工業用途に広く適している。
成長後の入念な処理により、基板の構造的完全性と寸法の一貫性がさらに向上します。これらの処理は、内部応力点を減らし、安定した電気特性を達成するために重要な要素である均質な結晶格子を確保します。その結果、10x10x1 mmのSSPフォーマットのチタン酸バリウム結晶基板は、容量素子、超音波トランスデューサ、オプトエレクトロニクス・システムなど、さまざまな用途で安定した性能を発揮します。
2.先端産業への応用
超高速エレクトロニクスは、強力な分極制御を可能にするこの基板の顕著な強誘電特性を利用しています。チタン酸バリウムは、高い誘電率と優れた圧電応答で知られ、精密センサー、アクチュエーター、高周波回路部品に最適です。 その一貫した(001)配向と注意深く研磨された表面は、特に寸法精度が最重要視されるシナリオにおいて、信頼性の高いデバイス動作に貢献します。
電気通信や医療診断などの多様な分野でも、この先進的な基板の恩恵を受けています。BaTiO3の安定した再現性のある結晶構造は、効率的な信号処理モジュールや革新的な診断ツールの作成をサポートします。迅速なデータ取得と堅牢な材料性能が必要とされる環境において、10x10x1 mmのSSPチタン酸バリウム結晶基板は、構造微細化と電気的安定性の最適なバランスを提供します。