Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: ZMSH
Certificazione: rohs
Numero di modello: Substrato di zaffiro modellato (PSS)
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 25
Prezzo: by case
Imballaggi particolari: singolo pacchetto del wafer nella stanza di pulizia di 100 gradi
Tempi di consegna: 2-4weeks
Termini di pagamento: T/T
Articolo:: |
Sottostrato di zaffiro a modello |
Dimensioni:: |
2 pollici, 4 pollici, 6 pollici |
Finitura della superficie anteriore:: |
Fantasia |
Rifinitura della superficie posteriore:: |
SSP: fine-ground,Ra=0,8-1,2um; DSP:Epi-polished,Ra<0,3nm |
Segno laser:: |
Lato posteriore |
Esclusione di bordo:: |
≤ 2 mm |
Personalizzazione:: |
Sapphire PSS di vari orientamenti; substrato di zaffiro con disegno nanometrico ((NPSS) |
Applicazione:: |
Diodi di emissione luminosa (LED) |
Articolo:: |
Sottostrato di zaffiro a modello |
Dimensioni:: |
2 pollici, 4 pollici, 6 pollici |
Finitura della superficie anteriore:: |
Fantasia |
Rifinitura della superficie posteriore:: |
SSP: fine-ground,Ra=0,8-1,2um; DSP:Epi-polished,Ra<0,3nm |
Segno laser:: |
Lato posteriore |
Esclusione di bordo:: |
≤ 2 mm |
Personalizzazione:: |
Sapphire PSS di vari orientamenti; substrato di zaffiro con disegno nanometrico ((NPSS) |
Applicazione:: |
Diodi di emissione luminosa (LED) |
Il substrato di zaffiro a disegno (PSS) è un substrato di zaffiro a disegno in miniatura.quali sono le fonti luminose alternative più promettenti per l'illuminazione generaleCon la scoperta della tecnologia del substrato di zaffiro, l'efficienza delle LED ad alta luminosità a base di nitruro di gallio ha raggiunto un livello record di 150 lm/W. The efficiency improvement of gallium nitride based leds using patterned sapphire substrate technology is usually attributed to the improvement of light extraction efficiency and internal quantum efficiencyIl modello regolare prodotto sul substrato di zaffiro controbilancia l'effetto della riflessione interna totale all'interfaccia nitruro di gallio/zaffiro.l'efficienza quantistica interna è migliorata a causa della possibile crescita laterale del defilm di GaN sul substrato di zaffiro basato su modelli, che riduce la lussazione del filo.
In sintesi, gli strati epitaxiali di GaN coltivati su PSS producono difetti trasversali epitaxiali e meno difetti di intervallo tra GaN e substrato di zaffiro.i parametri del reticolo del PSS sono meglio abbinati al GaN, e la crescita epitaxiale del GaN sul PSS si traduce in una minore densità di lussazione e in una discomparenza dell'indice di rifrazione, migliorando così la qualità epitaxiale.
Il substrato di zaffiro modellato (PSS) è un processo di realizzazione di un determinato modello micrometrico a forma di cupola, cono o piramide sul substrato di zaffiro.I modelli irregolari sui substrati di zaffiro possono generare diffusione o rifrazione della luce, migliorando così l'efficienza luminosa.
Struttura cristallina |
Sessagonale |
Costante di reticolo |
a=4,76Å c=12,99Å |
Densità ((g/cm)3) |
3.98 |
Punto di fusione ((°C) |
2040 |
Durezza di Mohs. |
9 |
Costante dielettrica |
9.3 (Un piano) 11.5 (Un piano C) |
Conduttività termica ((W/cm.K) |
0.46 |
Espansione termica |
6.7*10-6/k(piano C) 5,0*10-6Un aereo. |
Indice di rifrazione |
1.762-1.777 |
Trasmissione |
Campione di prova:zaffiro:D76.2*4mm |
UV:200~380nm 74%~84% |
|
Luce visibile: 380-760 nm 85% |
|
Infrarossi:760~1000nm 85% |
|
Infrarossi lontani:> 1000 nm 80%~100% |
Articolo |
Sottostrato di zaffiro con disegno |
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Diametro |
50.8 ± 0,1 mm |
100.0 ± 0,2 mm |
150.0 ± 0,3 mm |
Spessore |
430 ± 25 μm |
650 ± 25 μm |
1000 ± 25 μm |
Orientazione della superficie |
Piano C (0001) fuori angolo verso l'asse M (10-10) 0,2 ± 0,1° |
||
Piano C (0001) fuori angolo verso l'asse A (11-20) 0 ± 0,1° |
|||
Orientazione primaria piatta |
Piano A (11-20) ± 1,0° |
||
Lunghezza piatta primaria |
16.0 ± 1,0 mm |
30.0 ± 1,0 mm |
47.5 ± 2,0 mm |
R-Plane |
Alle nove. |
||
Finitura della superficie anteriore |
Modello |
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Rifinitura della superficie posteriore |
SSP: fine-ground,Ra=0,8-1,2um; DSP:Epi-polished,Ra<0,3nm |
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Segno laser |
Lato posteriore |
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TTV |
≤ 8 μm |
≤ 10 μm |
≤ 20 μm |
BIO |
≤ 10 μm |
≤ 15 μm |
≤ 25 μm |
WARP |
≤ 12 μm |
≤ 20 μm |
≤ 30 μm |
Esclusione di bordo |
≤ 2 mm |
||
Specifica del modello |
Struttura di forma |
Cupola, cono, piramide. |
|
Altezza del modello |
10,6 - 1,8 μm |
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Diametro del modello |
20,75 - 2,85 μm |
||
Spazio di schemi |
00,1-0,3 μm |
Specifiche di personalizzazione:
* Sottostrato di zaffiro a disegno nanometrico (NPSS).
* Sapphire PSS di vari orientamenti.
1. Miglioramento dell'efficienza di estrazione della luce LED: il PSS migliora l'efficienza di estrazione della luce LED riducendo la riflessione interna e aumentando l'uscita luminosa attraverso i modelli superficiali.
2- Miglioramento della qualità dei cristalli: le superfici modellate aiutano a ridurre i difetti nella crescita epitaxiale e a migliorare la qualità dei cristalli.
3Performance di dissipazione del calore migliorata: la struttura modellata aumenta l'area di dissipazione del calore e aiuta a ridurre la temperatura di funzionamento del LED.
4- Bassi costi: maggiore efficienza luminosa e rendimento riducono gli sprechi di materiali e i costi di produzione.
1D: Qual è la differenza tra PSS e substrati piatti di zaffiro?
R: PSS: ha una superficie a modello che migliora l'estrazione della luce e la qualità della crescita dei cristalli.
Sottostrati di zaffiro piatto: hanno una superficie liscia, il che si traduce in una minore efficienza di estrazione della luce e in una maggiore riflessione interna.
2D: Quali sono i modelli comuni utilizzati nella PSS?
R: Modelli piramidali: efficaci per l'estrazione della luce e la crescita epitaxiana.
Modelli a cono: simili alle piramidi ma con punte arrotondate.
Micro-Lenti: ottimizzate per massimizzare l'uscita luminosa.
Modelli esagonali: forniscono una distribuzione luminosa uniforme e una migliore crescita dei cristalli.
3. D: Perché lo zaffiro è usato come substrato per il PSS?
A: Alta trasparenza: ideale per applicazioni che emettono luce.
Stabilità chimica: resistente agli ambienti chimici difficili.
Stabilità termica: può resistere a temperature elevate durante la produzione di LED.
Risparmio economico: relativamente conveniente rispetto ad altri substrati come il carburo di silicio (SiC).
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