{"id":131533,"date":"2024-04-07T13:52:58","date_gmt":"2024-04-07T05:52:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/131533\/"},"modified":"2024-04-07T13:52:59","modified_gmt":"2024-04-07T05:52:59","slug":"diferencas-na-aplicacao-de-wafers-de-safira-com-diferentes-orientacoes-de-cristal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/pt-pt\/131533\/","title":{"rendered":"Diferen\u00e7as na aplica\u00e7\u00e3o de wafers de safira com diferentes orienta\u00e7\u00f5es de cristal"},"content":{"rendered":"
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A safira \u00e9 um \u00fanico cristal de \u00f3xido de alum\u00ednio. Possui um sistema cristalino trigonal e uma estrutura hexagonal. Sua estrutura cristalina \u00e9 composta por tr\u00eas \u00e1tomos de oxig\u00eanio e dois \u00e1tomos de alum\u00ednio combinados por liga\u00e7\u00f5es covalentes. \u00c9 organizado de forma muito compacta e possui fortes cadeias de liga\u00e7\u00e3o e possui alta energia de rede e quase nenhuma impureza ou defeito dentro do cristal, por isso possui excelente isolamento el\u00e9trico, transpar\u00eancia, boa condutividade t\u00e9rmica e propriedades de alta rigidez, e \u00e9 amplamente utilizado como janelas \u00f3pticas. e materiais de substrato de alto desempenho. No entanto, a estrutura molecular da safira \u00e9 complexa e anisotr\u00f3pica. O processamento e o uso de diferentes orienta\u00e7\u00f5es de cristal t\u00eam efeitos muito diferentes nas propriedades f\u00edsicas correspondentes, portanto os usos tamb\u00e9m s\u00e3o diferentes. De modo geral, os substratos de safira est\u00e3o dispon\u00edveis nas orienta\u00e7\u00f5es dos planos C, R, A e M.<\/p>\n
Aplica\u00e7\u00e3o de safira lado C<\/p>\n
Como um semicondutor de banda larga de terceira gera\u00e7\u00e3o, o material de nitreto de g\u00e1lio (GaN) tem propriedades como amplo gap direto, liga\u00e7\u00f5es at\u00f4micas fortes, alta condutividade t\u00e9rmica, boa estabilidade qu\u00edmica (quase n\u00e3o corro\u00edda por nenhum \u00e1cido) e forte Com excelente resist\u00eancia \u00e0 radia\u00e7\u00e3o , tem amplas perspectivas na aplica\u00e7\u00e3o de optoeletr\u00f4nica, dispositivos de alta temperatura e alta pot\u00eancia e dispositivos de microondas de alta frequ\u00eancia. No entanto, devido ao alto ponto de fus\u00e3o do GaN, atualmente \u00e9 dif\u00edcil obter materiais monocristalinos de grande porte. Portanto, um m\u00e9todo comum \u00e9 realizar o crescimento heteroepitaxial em outros substratos, que possui requisitos mais elevados para materiais de substrato.<\/p>\n
Aplica\u00e7\u00e3o de safira lado A<\/p>\n
Devido \u00e0s suas excelentes propriedades abrangentes, especialmente sua excelente transmit\u00e2ncia, o cristal \u00fanico de safira pode aumentar o efeito de penetra\u00e7\u00e3o dos raios infravermelhos, tornando-o um material de janela infravermelho m\u00e9dio ideal e tem sido amplamente utilizado em equipamentos optoeletr\u00f4nicos militares. Entre eles, a safira do lado A \u00e9 a superf\u00edcie na dire\u00e7\u00e3o normal da superf\u00edcie polar (lado C) e \u00e9 uma superf\u00edcie apolar. Geralmente, a qualidade dos cristais de safira cultivados na dire\u00e7\u00e3o a \u00e9 melhor do que a dos cristais cultivados na dire\u00e7\u00e3o c. Possui menos deslocamentos, menos estruturas em mosaico e uma estrutura cristalina mais completa, etc., por isso tem melhor desempenho de transmiss\u00e3o de luz. Ao mesmo tempo, devido \u00e0 superf\u00edcie A, o m\u00e9todo de liga\u00e7\u00e3o at\u00f4mica de Al-O-Al-O torna a dureza e a resist\u00eancia ao desgaste da safira na dire\u00e7\u00e3o A significativamente maiores do que na dire\u00e7\u00e3o C. Portanto, os wafers de dire\u00e7\u00e3o A s\u00e3o usados principalmente como materiais de janela; al\u00e9m disso, safira de dire\u00e7\u00e3o A Tamb\u00e9m possui constante diel\u00e9trica uniforme e altas propriedades de isolamento, portanto pode ser usada em tecnologia de microeletr\u00f4nica h\u00edbrida e tamb\u00e9m pode ser usada para o crescimento de supercondutores elevados.<\/p>\n
Aplica\u00e7\u00e3o de safira de superf\u00edcie R\/superf\u00edcie M<\/p>\n
O plano R \u00e9 o plano apolar da safira. Portanto, mudan\u00e7as na posi\u00e7\u00e3o do plano R em dispositivos de safira conferem-lhe diferentes propriedades mec\u00e2nicas, t\u00e9rmicas, el\u00e9tricas e \u00f3pticas. De modo geral, os substratos de safira do plano R s\u00e3o preferidos para a deposi\u00e7\u00e3o heteroepitaxial de sil\u00edcio, principalmente para a fabrica\u00e7\u00e3o de aplica\u00e7\u00f5es de semicondutores, micro-ondas e circuitos integrados microeletr\u00f4nicos. O crescimento de substrato tipo R tamb\u00e9m pode ser usado. Com a popularidade atual dos smartphones e sistemas de tablets, os substratos de safira de superf\u00edcie R substitu\u00edram os dispositivos SAW compostos existentes usados em smartphones e tablets, fornecendo um substrato de dispositivo que pode melhorar o desempenho.<\/p>\n
Al\u00e9m disso, quando o plano R ou plano M \u00e9 usado para desenvolver camadas epitaxiais n\u00e3o polares\/semipolares, em compara\u00e7\u00e3o com o substrato de safira do plano C, ele pode melhorar parcialmente ou mesmo completamente os problemas causados pelo campo de polariza\u00e7\u00e3o em o dispositivo emissor de luz. Portanto, o material do substrato utilizado como LED pode ajudar a melhorar a efici\u00eancia luminosa. No entanto, ao processar ou cortar, a escolha da face M como superf\u00edcie de corte est\u00e1 sujeita a rachaduras e \u00e9 dif\u00edcil preparar uma superf\u00edcie de alta qualidade.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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