LSAT タンタル酸ランタン-ストロンチウムアルミニウム結晶基板 (110) Dia.1 インチ x 0.5 mm DSP 説明
LSAT(タンタル酸ランタン-ストロンチウムアルミニウム)結晶基板 (110) Dia.1 in x 0.5 mm DSPは、高度な薄膜蒸着用に非常に均一な表面を提供します。その(110)方位は、幅広い機能性酸化物との優れた格子整合により、エピタキシャル成長に最適な構造を提供します。この基板は、卓越した化学的安定性と機械的堅牢性を誇り、エピタキシャル薄膜、超伝導層、マルチフェロイック材料の成膜に適しています。両面研磨仕上げにより表面粗さを最小限に抑え、膜質をさらに向上させます。
LSAT基板は、厳格な品質基準に従い、徹底的な検査と精密なスライス加工を経て、一貫した厚みと直径の公差を実現しています。LSAT結晶基板 (110) は、次世代電子デバイスの開発や新しい材料特性の探求など、最先端のプロジェクトに必要な安定性と信頼性を提供します。
LSAT タンタル酸ランタン-ストロンチウムアルミニウム結晶基板 (110) Dia.1 インチ x 0.5 mm DSP アプリケーション
LSAT(ランタン・ストロンチウム・アルミニウム・タンタル酸塩)結晶基板(110)直径1インチ× 0.5 mm DSPは、卓越した結晶構造と熱安定性で珍重されています。その光学的透明性とカスタマイズ可能な配向性により、先端技術開発の最有力候補となっています。また、堅牢な耐薬品性により、さまざまな環境条件下で信頼性の高い性能を発揮するため、多くの民間、商業、工業プロジェクトに最適です。
1.エレクトロニクスおよび半導体用途
- 用途1:優れた温度耐性により、集積回路の研究および製造用の安定したプラットフォームとして使用される。
- 用途2:薄膜蒸着用の信頼性の高い媒体として機能し、効率的なトランジスタやセンサーの製造をサポートする。
2.医療・ヘルスケア用途
- 用途1:センサーや検出器用の透明で安定した基板を提供することで、高精度の画像システムをサポートする。
- 用途2: 堅牢な耐薬品性と安定した表面特性により、高度なバイオセンサーの開発を促進。
3.研究・科学機器
- 用途1:優れた透明性と均一な結晶方位を提供するため、研究室での光学実験に最適。
- 用途2:精密測定ツールに使用され、様々な条件下での化学的・物理的特性の正確な分析を可能にする。
LSAT タンタル酸ランタン-ストロンチウムアルミニウム結晶基板 (110) Dia.1 in x 0.5 mm DSPパッケージ
各 LSAT (110) 結晶基板は、二重の保護封筒に封入され、静電気を帯びない発泡スチロールで緩衝材を包んだ後、気密性の高いタンパーエビデントパウチに入れられます。温度と湿度が管理された清潔な環境で保管し、汚染を防ぐためにクリーンルーム用手袋などを使用します。特殊な容器やマルチ基板キャリアを含むカスタム包装オプションは、特定のニーズに合わせて手配することができる。これにより、安全な輸送、最小限の取り扱いリスク、最適な長期的基板性能が保証される。
パッケージング真空シール、木箱、またはカスタマイズ。
LSAT タンタル酸ランタン-ストロンチウムアルミニウム結晶基板 (110) Dia.1 インチ x 0.5 mm DSP FAQ
Q1: LSAT タンタル酸ランタン-ストロンチウムアルミニウム結晶基板 (110) Φ1 in.1 in x 0.5 mm DSPについて教えてください。
A1: LSAT (Lanthanum Strontium Aluminum Tantalate) は優れた構造安定性と熱安定性が認められており、エピタキシャル薄膜成長に理想的な基板です。(110)方位に沿った格子定数が約3.868Åであるため、多くの酸化物材料とのミスマッチが比較的少なく、蒸着膜のひずみを低減します。さらに、誘電損失が低く、化学的耐久性が高く、特定の波長領域において優れた光学的透明性を示します。
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: LSAT基板はデリケートな結晶構造を持ち、厚さが0.5mmと薄いため、リントフリーの清潔な手袋で取り扱い、埃のない環境で保管する必要があります。 表面損傷を防ぐため、保護容器またはポーチに入れて保管するのが理想的です。硬い表面や研磨面に直接触れないようにしてください。洗浄の際は、認可された溶剤のみを使用し、傷をつけないように優しく行ってください。
Q3: このLSAT結晶基板製品には、どのような品質規格や認証が適用されますか?
A3: LSAT結晶基板は多くの場合、厳格なISO 9001品質システムの下で製造され、一貫した寸法精度、欠陥のない表面、安定した化学組成を保証しています。製造業者は精密な研磨と検査プロトコルを採用して、高い表面平坦度と低い粗さを実現しています。さらに、RoHS指令とREACH指令を遵守し、有害物質を最小限に抑えています。これらの品質対策により、民間研究、商業用電子機器、その他の産業用アプリケーション向けの高度な薄膜デバイス製造において、安定した性能が保証されます。
関連情報
1.材料特性と利点
LSAT タンタル酸ランタン-ストロンチウムアルミニウム結晶基板 (110) Dia.1 in x 0.5 mm DSPは、卓越した熱安定性と機械的強度を備えており、高精度の薄膜蒸着プロセスに最適です。注意深く制御された結晶構造は格子不整合を最小限に抑え、内部応力を低減し、エピタキシャル層の全体的な性能を向上させます。この基板はまた、両面研磨された滑らかな表面も特徴で、複雑な製造工程でも一貫した膜厚を維持することができます。
最適な電気絶縁性と低誘電損失は、要求の厳しい環境下での優位性をさらに際立たせます。 これらの特性により、電子的および光学的特性の正確な制御が可能になり、実験室環境および商業生産ラインでの一貫したデバイス性能が保証されます。基板の(110)方位は、信頼性の高い格子整合を必要とする新素材の先端研究をサポートし、研究者に最先端研究のための多目的プラットフォームを提供します。
2.先端産業への応用
さまざまな技術分野のメーカーが、次世代集積回路、光電子デバイス、複雑なセンサーアレイの製造にこのLSAT基板を活用しています。直径1インチ、厚さ0.5mmのこの結晶は、さまざまな半導体加工装置に対応でき、取り扱い手順を簡素化し、既存の製造ワークフローとシームレスに統合できます。その堅牢な構造と低欠陥密度は、高周波通信システムや最先端のフォトニクス・コンポーネントのプロトタイプ開発に特に有益である。
また、学術・産業研究施設では、超伝導、圧電、磁電用途で使用される新規薄膜材料の試験にもLSAT基板が利用されています。LSAT基板は高温下でも安定した特性を維持できるため、科学者はデータの質を落とすことなく実験条件を検討することができます。その結果、エネルギー効率の改善や革新的な電子アーキテクチャに焦点を当てた実験イニシアチブでは、再現性の高い正確な結果を得るためにLSATが頻繁に採用されています。