Sztabki LiTaO₃ o średnicy 50–150 mm, orientacja cięcia X/Y/Z: tolerancja ±0,5°

Krótki opis:

Sztabki LiTaO₃ (tantalanu litu) stanowią wysokowydajne materiały piezoelektryczne i ferroelektryczne znane ze swoich wyjątkowych właściwości piezoelektrycznych, stabilności termicznej i cech optycznych, dzięki czemu są niezbędne do filtrów powierzchniowych fal akustycznych (SAW), rezonatorów masowych fal akustycznych (BAW), detektorów podczerwieni i modulatorów optycznych. XKH specjalizuje się w badaniach i rozwoju oraz produkcji najwyższej jakości sztabek LiTaO₃, wykorzystując technologie wzrostu kryształów Czochralskiego (CZ) i optymalizacji stechiometrycznej w celu zapewnienia doskonałej jednorodności krystalicznej z gęstością defektów <500 cm⁻².

XKH dostarcza sztaby LiTaO₃ o średnicy 50-150 mm z wieloma orientacjami krystalograficznymi (cięcie X, cięcie Y, cięcie Z), obsługując niestandardowe domieszkowanie (Mg, Zn) i obróbkę polaryzacji w celu spełnienia różnych wymagań aplikacji. Współczynnik piezoelektryczny materiału (d₃₃~8 pC/N), współczynnik sprzężenia elektromechanicznego (K²~0,5%) i temperatura Curie (~600°C) czynią LiTaO₃ idealnym wyborem dla filtrów wysokiej częstotliwości i czujników wysokiej temperatury. 

Zintegrowana produkcja obejmuje oczyszczanie surowców, wzrost kryształów i precyzyjną obróbkę, obsługuje komunikację 5G, elektronikę użytkową, systemy obronne i urządzenia fotoniczne. Zapewniamy kompleksowe konsultacje techniczne, testowanie próbek i dostosowywanie małych partii, aby dostarczać zoptymalizowane rozwiązania LiTaO₃.


  • :
  • Cechy

    Parametry techniczne

    Specyfikacja

    Standardowy

    Wysoka precyzja

    Przybory

    Płytki LiTaO3(LT)/ LiNbO3

    Płytki LiTaO3(LT)/LiNbO3

    Orientacja

    X-112°Y, 36°Y, 42°Y±0,5°

    X-112°Y, 36°Y, 42°Y±0,5°

    Równoległy

    30″

    10''

    Prostopadły

    10′

    5'

    Jakość powierzchni

    40/20

    20/10

    Zniekształcenie frontu fali

    λ/4@632nm

    λ/8@632nm

    Płaskość powierzchni

    λ/4@632nm

    λ/8@632nm

    Wyczyść przysłonę

    >90%

    >90%

    Ścięcie

    <0,2×45°

    <0,2×45°

    Tolerancja grubości/średnicy

    ±0,1 mm

    ±0,1 mm

    Maksymalne wymiary

    średnica 150×50mm

    średnica 150×50mm

    Sztabka LiTaO₃ - Kluczowe cechy

    1. Wyjątkowa wydajność piezoelektryczna i akustyczna 

    Wysoki współczynnik piezoelektryczny (d₃₃~8 pC/N): przewyższa LiNbO₃ (~6 pC/N), umożliwiając stosowanie filtrów SAW/BAW o wysokiej częstotliwości z bardzo niską stratą wstawiania (<1,2 dB) dla interfejsów 5G RF. 

    Silne sprzężenie elektromechaniczne (K²~0,5%): Poprawia przepustowość i wydajność systemów komunikacyjnych Sub-6GHz i mmWave. 

    2. Wyjątkowa stabilność termiczna 

    Wysoka temperatura Curie (600°C): Utrzymuje stabilne parametry piezoelektryczne w temperaturach od -50°C do 300°C, idealne do elektroniki samochodowej i czujników przemysłowych. 

    Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej (7,5×10⁻⁶/K): Minimalizuje dryft cieplny w urządzeniach precyzyjnych. 

    3. Odporność optyczna i chemiczna

    Przezroczystość szerokopasmowa (400-5000 nm): >70% przepuszczalności dla okien IR i modulatorów elektrooptycznych. 

    Obojętność chemiczna: Odporność na kwasy/zasady, nadaje się do zastosowań w przemyśle lotniczym i obronnym w trudnych warunkach. 

    4. Możliwości personalizacji 

    Inżynieria orientacji: wlewki cięte w osiach X/Y/Z (tolerancja ±0,5°) w celu uzyskania dostosowanych właściwości piezoelektrycznych/optycznych. 

    Optymalizacja domieszkowania: domieszkowanie magnezem w celu zwiększenia odporności na uszkodzenia optyczne; domieszkowanie cynkiem w celu wzmocnienia reakcji piezoelektrycznej.

    Sztabki LiTaO₃ - Główne zastosowania

    1. Komunikacja 5G i RF

    Filtry SAW/BAW: umożliwiają przetwarzanie sygnału o wysokiej częstotliwości (2-10 GHz) i niskich stratach w smartfonach i stacjach bazowych.

    Rezonatory FBAR: zapewniają wysoki współczynnik Q (>1000) dla oscylatorów RF.

    2. Optyka i technologie podczerwieni

    Okna detektora podczerwieni: wykorzystują szerokopasmową przezroczystość do obrazowania termicznego i rozpoznania wojskowego.

    Modulatory elektrooptyczne: umożliwiają szybką modulację sygnału optycznego w światłowodach.

    3. Czujniki samochodowe i przemysłowe

    Czujniki ultradźwiękowe: do systemów wspomagania parkowania i TPMS, odporne na temperatury w komorze silnika.

    Czujniki ciśnienia wysokotemperaturowego: Niezawodne działanie w poszukiwaniach ropy naftowej i sterowaniu przemysłowym.

    4. Obrona i lotnictwo

    Filtry EW: odporne na promieniowanie, przeznaczone do wojskowych systemów radarowych/komunikacyjnych.

    Komponenty głowicy naprowadzającej pociski: stabilność termiczna gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach.

    5. Elektronika użytkowa

    Moduły front-end RF: zwiększają selektywność sygnału w smartfonach.

    Inteligentne czujniki domowe: ultradźwiękowy pomiar odległości i rozpoznawanie gestów.

    Główne zalety sztabek LiTaO₃

    1. Wyjątkowa jakość i spójność kryształów
    Sztabki LiTaO₃ produkowane są przy użyciu wysokiej czystości Ta₂O₅ (≥99,999%) i zoptymalizowanej metody Czochralskiego (CZ), co pozwala uzyskać: 

    Bardzo niska gęstość defektów (dyslokacje <500 cm⁻², inkluzje ≤5/cm³)  

    Zmiana oporności osiowej/promieniowej <5% (zapewniająca spójność między partiami)  

    Dokładność orientacji cięcia X/Y/Z ±0,5° (spełnia wymagania spójności fazowej urządzenia SAW)  

    2. Wyższa wydajność piezoelektryczna i termiczna 

    Wysoki współczynnik piezoelektryczny (d₃₃~8 pC/N), o 30% wyższy niż w przypadku LiNbO₃, idealny do projektowania filtrów BAW o wysokiej częstotliwości  

    Temperatura Curie 600°C (zakres pracy -50~300°C), utrzymywana w ekstremalnych warunkach:  

    Współczynnik temperatury częstotliwości (TCF) <|-15ppm/°C|  

    Zmiana współczynnika sprzężenia elektromechanicznego (K²) <0,5%  

    3. Elastyczność dostosowywania i integracji  

    Regulowane domieszkowanie (MgO 0-8mol%):  

    Domieszkowanie 5 mol% MgO zwiększa próg uszkodzenia lasera o 10x 

    Domieszkowanie Zn optymalizuje stratę dielektryczną mikrofal (tanδ<0,001 @10GHz)  

    Integracja heterogeniczna: obsługuje przygotowanie cienkich warstw LNOI (LiTaO₃-na-izolatorze) i łączenie ich z układami fotonicznymi Si/SiN 

    4. Skalowalne zapewnienie dostaw

    Technologia masowej produkcji 6 cali (150 mm): 40% redukcji kosztów w porównaniu z 4-calowymi 

    Szybka dostawa: Standardowe orientacje dostępne z magazynu (czas realizacji 3 tygodnie), obsługa personalizacji małych partii od 5 kg (cykl 4-tygodniowy)

     

     

    Sztabka LiTaO₃ - XKH Services

    1. Efektywność kosztowa: wlewki 8-calowe redukują ilość odpadów materiałowych o 30% w porównaniu do alternatyw 4-calowych, co obniża koszty jednostkowe o 18%.

    2. Metryki wydajności:

    Szerokość pasma filtru SAW: >1,28 GHz (w porównaniu z 0,8 GHz dla LiTaO3), krytyczna dla pasm mmWave 5G.

    Cykle termiczne: wytrzymuje cykle -200–500°C przy odkształceniu <0,05%, co zostało potwierdzone w testach LiDAR w motoryzacji.

    1. Zrównoważony rozwój: Metody przetwarzania, które można poddać recyklingowi, pozwalają na zmniejszenie zużycia wody o 40% i energii o 25%.

    Wniosek

    Sztabki LiTaO₃ nadal napędzają innowacje w komunikacji 5G, fotonice i systemach obronnych dzięki swoim unikalnym właściwościom piezoelektrycznym i odporności na czynniki środowiskowe. Nasza wiedza specjalistyczna na temat materiałów, skalowalna produkcja i wsparcie inżynierii aplikacji pozycjonują nas jako preferowanego partnera w zakresie zaawansowanych systemów elektronicznych.

    Sztabka LiTaO3 3
    Płytka LiTaO3 4

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas