Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: zmsh
Número do modelo: Lingote
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 500g
Preço: by case
Detalhes da embalagem: pelo caso personalizado
Tempo de entrega: 15days dentro
indústria: |
carcaça do semicondutor |
Materiais: |
sic cristal |
Aplicação: |
5G, material do dispositivo, MOCVD, eletrônica de poder |
Tipo: |
4H-N, semi, nenhum lubrificado |
cor: |
verde, azul, branco |
Hardeness: |
9,0 acima |
indústria: |
carcaça do semicondutor |
Materiais: |
sic cristal |
Aplicação: |
5G, material do dispositivo, MOCVD, eletrônica de poder |
Tipo: |
4H-N, semi, nenhum lubrificado |
cor: |
verde, azul, branco |
Hardeness: |
9,0 acima |
bloco sic sic quebrado do carboneto de silicone, lingote da categoria da gema,
de 5-15mm da espessura sucata sic
Propriedade | 4H-SiC, único cristal | 6H-SiC, único cristal |
Parâmetros da estrutura | a=3.076 Å c=10.053 Å | a=3.073 Å c=15.117 Å |
Empilhando a sequência | ABCB | ABCACB |
Dureza de Mohs | ≈9.2 | ≈9.2 |
Densidade | 3,21 g/cm3 | 3,21 g/cm3 |
Therm. Coeficiente da expansão | 4-5×10-6/K | 4-5×10-6/K |
Índice @750nm da refração |
nenhuns = 2,61 ne = 2,66 |
nenhuns = 2,60 ne = 2,65 |
Constante dielétrica | c~9.66 | c~9.66 |
Condutibilidade térmica (N-tipo, 0,02 ohm.cm) |
a~4.2 W/cm·K@298K c~3.7 W/cm·K@298K |
|
Condutibilidade térmica (Semi-isolar) |
a~4.9 W/cm·K@298K c~3.9 W/cm·K@298K |
a~4.6 W/cm·K@298K c~3.2 W/cm·K@298K |
Faixa-Gap | eV 3,23 | eV 3,02 |
Campo bonde da divisão | 3-5×106V/cm | 3-5×106V/cm |
Velocidade de tração da saturação | 2.0×105m/s | 2.0×105m/s |
Propriedades físicas & eletrônicas do comparado sic a GaAa e a si
Energia larga Bandgap (eV)
4H-SiC: 3,26 6H-SiC: 3,03 GaAs: Si 1,43: 1,12
Os dispositivos eletrónicos formados dentro sic podem operar-se extremamente em altas temperaturas sem sofrer dos efeitos intrínsecos da condução devido ao bandgap largo da energia. Também, esta propriedade reserva sic emitir-se e detectar a luz curto do comprimento de onda que faz a fabricação de diodos luminescentes azuis e dos fotodetector UV cegos quase solares possíveis.
Campo bonde da divisão alta [V/cm (para uma operação de 1000 V)]
4H-SiC: 2,2 x 106* 6H-SiC: 2,4 x 106* GaAs: si 3 x 105: 2,5 x 105
Sic pode suportar um inclinação da tensão (ou o campo bonde) sobre oito vezes maior do que do que o si ou o GaAs sem submeter-se à divisão de avalancha. Este campo bonde da divisão alta permite a fabricação de dispositivos muito de alta tensão, de alta potência tais como diodos, de transitors do poder, de tiristores e de proteções contra sobrecarga do poder, assim como de dispositivos da micro-ondas do poder superior. Adicionalmente, permite que os dispositivos sejam colocados muito perto junto, fornecendo a densidade de embalagem alta do dispositivo para circuitos integrados.
Condutibilidade térmica alta (W/cm · K @ RT)
4H-SiC: 3.0-3.8 6H-SiC: 3.0-3.8 GaAs: 0,5 si: 1,5
É sic um condutor térmico excelente. O calor passará mais prontamente por sic do que outros materiais do semicondutor. De fato, na temperatura ambiente, tem sic uma condutibilidade térmica mais alta do que todo o metal. Esta propriedade permite sic dispositivos de operar-se extremamente a níveis do poder superior e de dissipar ainda as grandes quantidades de calor adicional geradas.
Velocidade de tração saturada elevação do elétron [cm/sec (@ V/cm do ≥ 2 x 105 de E)]
4H-SiC: 2,0 x 107 6H-SiC: 2,0 x 107 GaAs: si 1,0 x 107: 1,0 x 107
Sic os dispositivos podem operar-se em altas frequências (RF e micro-ondas) devido à velocidade de tração saturada elevação do elétron de sic.
Aplicações
Dispositivos *Optoelectronic do depósito do nitreto de *III-V
Dispositivos do *High-Power * dispositivos de alta temperatura
* dispositivos de poder do *High-Frequency de Moissanite
O moissanite sintético é sabido igualmente como o carboneto de silicone após sua química e pela marca registrada, carborundum. No material meteoritic, o moissanite é associado com os diamantes minúsculos. Moissanite é igualmente a marca registrada que está sendo usada para pedras preciosas novas do synthetic sic.
Como um simulant do diamante, o moissanite artificial é muito duro de diferenciar-se do diamante e pode enganar muitos gemologists. Tem muitas similaridades. É muito duro em 9,25 (que o diamante é 10) e é altamente refractive com um índice de refração de 2,6 - 2,7 (o IR do diamante é levemente mais baixo em 2,42). A maioria importantes, moissanite e de diamante são termicamente condutores ao contrário de outros simulants do diamante e infelizmente é esta propriedade que é usada primeiramente como o teste para a autenticidade de diamantes reais. As diferenças contudo são claras e outros testes podem ser usados para diferenciar os dois. Antes de mais nada, o moissanite é sextavado, não isométrico e consequentemente é diamante desigual duplamente refractive. Um exame da através--cara de uma pedra preciosa do moissanite deve mostrar bordas dobro da faceta visto que as bordas de um diamante são únicas na aparência. Moissanite é igualmente levemente menos denso do que o diamante e é raramente perfeitamente claro da cor, tendo máscaras pálidas do verde. As falhas naturais são ausentes no moissanite, substituído pelo contrário por minúsculo, não natural, branco, fita-como as estruturas que são um resultado do processo crescente. O synthetic conhecido sic como o carborundum viu muitos usos na elevação - cerâmica da tecnologia, componentes bondes, abrasivos, rolamentos de esferas, semicondutores, serras e armadura extremamente duras.
O moissanite natural é muito raro e é meteorito limitados do ferro-níquel e alguns outros igneousoccurrences ultramafic raros. Havia céticos aos resultados originais do meteorito e foi atribuído inicialmente às lâminas do carboneto de silicone que podem ter sido usadas viram o tipo espécimes. Mas isto foi disputado porque o Dr. Henri Moissan não usou as lâminas do carboneto de silicone para preparar as amostras.
Moissanite pode ser um subproduto do processo do alto-forno usado para fazer o ferro. Em um alto-forno, os ingredientes crus tais como o minério de ferro, carbono (geralmente sob a forma do casco, mas outros formulários tais como o metano podem ser usados), a pedra calcária e os outros produtos químicos e ar (usados para reagir com as impurezas) são introduzidos continuamente. A reação conduz à produção de ferro de porco que está removido como um líquido quando as impurezas formarem uma escória que os flutuadores à parte superior e estejam removidos. Os lados da fornalha enorme estão relativamente frescos, quando o interior estiver muito quente, e este cria condições para que os minerais se cristalizem. Cada poucos meses, a fornalha é esvaziada de modo que estes minerais possam ser limpados das paredes da fornalha. Um tal mineral é o moissanite, que se cristaliza prontamente do silicone e do carbono dissolvidos no ferro derretido. Os cristais resultantes do moissanite são quase preto e opaco devido a seu índice de ferro, mas podem ser bastante coloridos e bonitos, embora a maioria sejam moídos acima e usados como abrasivos.
Há diversas fases de sic. O mineral original descoberto é sabido oficialmente como moissanite-6H. (6H) refere a simetria sextavada desta fase de moissanite. Há outras duas fases reconhecidas como minerais: moissanite-5H e a fase isométrica beta-moissanite.
2" |
3" |
4" |
6" |
|
Polytype |
4H/6H |
4H/6H |
4H/6H |
4H |
Diâmetro |
50.80mm±0.38mm |
76.2mm±0.38mm |
100.0mm±0.5mm |
150.0mm±0.2mm |
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FAQ:
Q: Que é a maneira de transporte e de custo?
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