Detailinformationen |
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Crystal System: | Trigonal | Durchmesser: | Ø76,2 mm, Ø100 mm, andere |
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Orientierung: | 127.86° Y, 64° Y, X, Y, Z oder nach Maß | Curie-Temperatur: | 605 |
Härte (Mohs): | 5.5·6 | Farbe: | Farblos oder hellgelb-grün |
Hervorheben: | Elektrooptische LiTaO3-Wafer,Piezoelektrische LiTaO3-Wafer,Nichtlineare optische LiTaO3-Wafer |
Produkt-Beschreibung
LiTaO3-Wafer Lithium-Tantalat Elektrooptisch nichtlineare optische piezoelektrische Anpassung
Einführung
Lithium-Tantalat ist ein hervorragendes multifunktionales kristallines Material, das durch seine Ilmenit-ähnliche Struktur gekennzeichnet ist und ein farbloses oder hellgelbes Aussehen aufweist.Bekannt für seine reichhaltige RohstoffversorgungLithium-Tantalat, mit seiner außergewöhnlichen thermischen und chemischen Stabilität und Bearbeitungsfähigkeit, ermöglicht das Wachstum hochwertiger, großformatiger Einzelkristalle.Diese Kristalle zeigen eine hervorragende Leistung bei der Herstellung elektronischer Kommunikationskomponenten wie Resonatoren., Oberflächenakustische Wellenfilter (SAW) und Wandler.Lithium-Tantalat spielt eine entscheidende Rolle in fortschrittlichen Kommunikationstechnologien, einschließlich mobiler Kommunikation, Satellitensysteme und Raumfahrtanwendungen.
Technische Merkmale
(1) Elektrooptische Eigenschaften: Lithiumtantalat weist bemerkenswerte elektrooptische Eigenschaften auf, die die Grundlage für seine Anwendungen in der optischen Kommunikation und in der Informatik bilden.als nichtzentrosymmetrischer KristallLithiumtantalat weist eine starke lineare elektrooptische Wirkung (Pockels) auf.die eine effiziente Umwandlung elektrischer Signale in optische Signalmodulation ermöglicht.
(2) Photorefraktiver Effekt: Lithiumtantalat ist selbst bei schwachem Licht sehr lichtempfindlich, was zu signifikanten photorefraktiven Effekten führt.Elektronen im Material werden vom Valenzband zum Leitband erregtDie freien Ladungen wandern unter elektrischen Feldern.Form von räumlichen Ladungsverteilungen, die das interne elektrische Feld verändern und Veränderungen des Brechungsindex induzierenEs ist zu beachten, daß dieser fotorefraktive Effekt typischerweise reversibel ist; sobald die Beleuchtung aufhört, erholt sich der Brechungsindex teilweise oder vollständig zu seinem ursprünglichen Zustand.
(3) Piezoelektrische Wirkung: Lithiumtantalat, das zum trigonalen Kristallsystem gehört, weist eine nichtzentrosymmetrische Struktur mit falsch ausgerichteten positiven und negativen Ladungszentren auf.Bei mechanischer Belastung, erzeugt die Verschiebung zwischen diesen Ladungszentren Oberflächenladungen, die sich als piezoelektrische Reaktion manifestieren.
Grundsätze
Mit dem rasanten Fortschritt der 5G-Kommunikation, künstlicher Intelligenz und IoT-Technologien, neigen elektronische Geräte zunehmend zur Miniaturisierung, Hochfrequenzbetrieb,und IntegrationLithium-Tantalat-Dünnfolien sind für ihre außergewöhnlichen elektrooptischen Umwandlungseigenschaften, thermischen Eigenschaften, Wärmeleitfähigkeit und Siliziumkompatibilität bekannt.Sie machen sie zu einem wesentlichen Material für die Entwicklung von Geräten der nächsten Generation in der Zeit nach Moore's Law..
Chemische Dampfdeposition (CVD):
Chemische Dampfdeposition (CVD) ist eine fortschrittliche Technologie, bei der organometallische thermische Zersetzung für das epitaxiale Wachstum in der Dampfphase verwendet wird.unter kontrollierten Bedingungen aktiviert, und reagiert anschließend mit der Substratoberfläche zur Synthese dünner Folien.bietet Vorteile wie geringen Stress, hochwertige Filmbildung, hohe Reinheit, hohe Durchsatzleistung und ausgezeichnete Einheitlichkeit.
Lithium-Tantalat (LiTaO3) Materialespezifikationen
- Ich weiß.I. Grundeigenschaften
- Ich weiß.Eigentum.- Ich weiß. | - Ich weiß.Der Wert.- Ich weiß. | - Ich weiß.Einheit/Anmerkung - Ich weiß. |
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Kristallsystem | Trigonal | |
Gitterkonstanten | a = 5,154 Å, c = 13,783 Å | |
Dichte | 7.45 | G/cm3 |
Schmelzpunkt | 1650 | °C |
Curie-Temperatur | 605 | °C |
Härte (Mohs) | 5.5·6 | |
Dielektrische Konstante | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgenommen. | |
Widerstand | 10¹⁵ | Ω·m (unter Annahme einer Einheitskorrektur) |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung | Das bedeutet, dass wir uns in der Lage fühlen müssen, das zu tun. | /°C (bei 25°C) |
Farbe | Farblos oder hellgelb-grün | |
Übertragungsbereich | 400 ¢ 5000 | m |
Brechungsindex | n0 = 2.176, ne = 2.180 | @ 633 nm |
II. Spezifikationen für Schüttkristalle
- Ich weiß.Parameter- Ich weiß. | - Ich weiß.Der Wert.- Ich weiß. |
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Durchmesser | Ø76,2 mm, Ø100 mm, andere |
Länge | ≤ 150 mm, ≤ 100 mm |
Orientierung | 127.86° Y, 64° Y, X, Y, Z oder nach Maß |
III. Spezifikationen der Wafer- Ich weiß.
- Ich weiß.Parameter- Ich weiß. | - Ich weiß.Der Wert.- Ich weiß. | - Ich weiß.Einheit/Anmerkung - Ich weiß. |
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Durchmesser | Ø76,2 mm, Ø100 mm | |
Stärke | ≥ 0,25 mm | |
Orientierung | 127.86° Y, 64° Y, X, Y, Z oder nach Maß | |
Referenzebene | X, Y, Z oder nach Maß | |
Referenzflächenbreite | 22 ± 2 | mm |
Oberflächenrauheit (Ra/Rz) | 10/5 | μm |
Gesamtdickenvariation (TTV) | < 10 | μm |
Anwendung
Piezoelektrische Resonatoren und Filter:LiTaO3 wird in Hochfrequenz-Surface-Acoustic-Wave-Filtern (SAW) und Massen-Acoustic-Wave-Resonatoren (BAW) zur Signalverarbeitung in Mobiltelefonen verwendet, Satellitenkommunikation und Radarsysteme.
Ultraschallwandler und piezoelektrische Bildgebung: Der hohe elektromechanische Kopplungskoeffizient macht LiTaO3 ideal für medizinische Ultraschallbildgebung und industrielle zerstörungsfreie Prüfwandler.
Fragen und Antworten
F: Was ist LiTaO3?
A: LiTaO3 (Lithium Tantalat) ist ein Einzelkristallmaterial mit hervorragenden elektrooptischen, piezoelektrischen und nichtlinearen optischen Eigenschaften.,und Infrarotdetektion.
F: Was ist der Unterschied zwischen LiTaO3 und LiNbO3?
A: LiTaO3 hat eine höhere Laserschadensschwelle und eine bessere thermische Stabilität, was es für Hochleistungslaser und Frequenzumwandlung geeigneter macht.hat einen höheren elektrooptischen Koeffizienten und wird häufig in der optischen Kommunikation verwendet.
F: Welche sind die typischen Kristallorientierungen von LiTaO3?
A: Zu den gängigen Ausrichtungen gehören Z-Schnitt (für elektrooptische Modulatoren und SAW-Geräte) und X-Schnitt/Y-Schnitt (für spezifische Akustikwellenanwendungen).
F: Können LiTaO3-Produkte individuell angepasst werden?
A: Ja, die Anpassung ist für Größe, Ausrichtung, Dicke, Oberflächenabschluss und Dopingkonzentration verfügbar, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.