Showing all 11 results

  • 上海精葳科技, 钆镓石榴石-(GGG)上海精葳科技, 钆镓石榴石-(GGG)

     钆镓石榴石(GGG)-薄膜衬底

    薄膜衬底钆镓石榴石(GGG)是一种高性能的立方晶系石榴石结构材料,以其优异的光学性能、高稳定性、与磁光材料的良好匹配性而著称。它广泛应用于磁光薄膜、微波隔离器、磁泡存储器等领域,是光通讯、磁制冷等技术的关键材料。

    主要优点:良好的光学性能,优异的物理和化学稳定性,与磁光材料的良好匹配,广泛的应用前景,高激光损伤阈值,制备工艺的成熟性,可定制性。

    应用领域:GGG是用于磁光薄膜(如YIG或BIG薄膜)的专用基片也是制作微波隔离器的最佳基片材料,在其他需要高性能光学、磁学材料的领域中找到应用,如激光技术、光电子器件等。

  • 上海精葳科技,SGGG (Substituted GGG) Single Crystals and Wafers-SGGG(取代取代钆镓石榴石)单晶和晶片上海精葳科技,SGGG (Substituted GGG) Single Crystals and Wafers-SGGG(取代取代钆镓石榴石)单晶和晶片

    SGGG (Substituted GGG) Single Crystals and Wafers-SGGG(取代取代钆镓石榴石)单晶和晶片

    SGGG(Substituted Gadolinium Gallium Garnet,取代钆镓石榴石)单晶和晶片是一种经过特定元素取代改性后的石榴石结构晶体材料。与传统的GGG(Gadolinium Gallium Garnet,钆镓石榴石)相比,SGGG通过引入其他元素(如钙、镁、锆等)来优化其物理和化学性能,以满足特定应用领域的需求。

    优点:优异的物理性能 化学稳定性好 加工性能优良 取代元素带来的优势

    应用领域:在光纤通信系统中发挥重要作用,提高信号传输的稳定性和效率,用于制作磁光盘等存储介质,提高数据存储密度和读写速度。

  • 上海精葳科技,二氧化钛-(TiO2)上海精葳科技,二氧化钛-(TiO2)

    二氧化钛(TiO2)-单晶薄膜衬底

    金红石二氧化钛(TiO2)单晶薄膜衬底是一种具有高折射率、优异耐候性和化学稳定性的光学和电子材料,广泛应用于光电子器件、光催化和太阳能电池等领域。

    主要优点:高折射率,优异的耐候性和化学稳定性,广泛的应用领域,良好的物理化学性质,制备方法多样,环保与可持续性。

    应用领域:被广泛应用于光电转换和太阳能电池领域,能够在光照条件下催化多种化学反应,如光解水制氢、光催化降解有机污染物,能够提高产品的白度、遮盖力和耐久性,广泛应用于涂料、塑料、纸张等行业。

  • 上海精葳科技,掺钕钛酸锶-(Nd:SrTiO3)上海精葳科技,掺钕钛酸锶-(Nd:SrTiO3)

    掺钕钛酸锶(Nd:SrTiO3)-薄膜衬底

    薄膜衬底掺钕钛酸锶(Nd:SrTiO3)是一种结合了钛酸锶基底的优良性能与钕元素特性的功能性材料,具有优异的光学、电学和压电性能,适用于电子、光学和能源等领域的多种应用。

    主要优点:结构与性能稳定性,光学性能,电学性能,压电性能,定制性,包装与存储。

    应用领域:适用于制造多层陶瓷电容器(MLCCs),具有显著的压电效应,即在外加电压作用下会产生机械变形,在光电子领域具有多种用途,用于高温超导和各种氧化物薄膜的外延生长,为高温超导和其他薄膜技术提供了重要的支持。

  • 上海精葳科技,掺铌钛酸锶-(Nb:SrTiO3)上海精葳科技,掺铌钛酸锶-(Nb:SrTiO3)

    掺铌钛酸锶(Nb:SrTiO3)-薄膜衬底

    薄膜衬底掺铌钛酸锶(Nb:SrTiO3)是一种具有导电性和优良晶格匹配性的功能材料,广泛应用于电子器件、光电器件和热电转换等领域。其导电性可通过掺铌浓度调控,同时作为电极材料简化了器件制作工艺,并提供了高质量的外延伸长。

    主要优点:导电性,电阻率可调,良好的匹配性,简化制作工艺,高质量的外延伸长,热稳定性,应变调控的热电性能。

    应用领域:成为电子器件和电路中重要的组成部分,可以显著提高掺铌钛酸锶薄膜的热电性能,在量子计算机中量子芯片的研发中,满足铁磁性、铁电性和金属性一体化的材料需求,掺铌钛酸锶可能是一个值得探索的选项。

  • 上海精葳科技,氧化镁-(MgO)上海精葳科技,氧化镁-(MgO)

    氧化镁(MgO)-薄膜衬底

    薄膜衬底氧化镁(MgO)单晶是一种优质的衬底材料,具有优异的物理化学性能,如高熔点、低介电常数和损耗、良好的晶格匹配性等。它广泛应用于高温超导、铁电薄膜、磁学薄膜等多种薄膜技术的制造中,以其卓越的稳定性和透明度,为高质量薄膜的生长提供了理想的基础。

    主要优点:介电常数小和损耗低,优异的物理化学性能,晶格匹配性好,大面积可用性,应用广泛,改善器件性能,高质量的单晶基片。

    应用领域:制作高温超导微波滤波器,适用于制作磁学薄膜,可作为高温高精度光学材料,高温绝缘材料,光学陶瓷,半导体材料等领域的衬底材料。

     

  • 上海精葳科技,蓝宝石-(Al2O3)上海精葳科技,蓝宝石-(Al2O3)

    蓝宝石(Al2O3)-薄膜衬底

    薄膜衬底蓝宝石是一种由氧化铝(Al₂O₃)单晶制成的材料,具有高硬度、高光学透过率、优异的化学稳定性和良好的电绝缘性能。它广泛应用于LED制造、消费电子产品的屏幕和摄像头保护等领域,是微电子和光电子产业中不可或缺的材料。

    主要优点:优异的光学性能,出色的机械性能,良好的化学稳定性,生产技术成熟,良好的热稳定性,易于处理和清洗等。

    应用领域:半导体LED工业,消费电子,微电子IC应用等。

     

     

     

     

  • 上海精葳科技,钛酸锶-(SrTiO₃)上海精葳科技,钛酸锶-(SrTiO₃)

    钛酸锶(SrTiO₃)-薄膜衬底

    薄膜衬底钛酸锶(SrTiO₃)是一种具有优良物理和化学性能的材料,常用于高温超导、光催化、电子陶瓷等领域作为薄膜生长的基底。它具有高介电常数、低介电损耗、热稳定性好等特点,是电子和光学器件制造中的重要材料。

    主要优点:物理性质优越,光学性能出色,光催化活性优良,高温超导性能,多功能性,可定制性。

    应用领域:广泛应用于电子、机械和陶瓷工业,在光催化分解水制氢、光催化降解有机污染物和光化学电池等方面有广泛应用。

  • 上海精葳科技,铝酸锶钽镧-(La,Sr)(Al,Ta)O31上海精葳科技,铝酸锶钽镧-(La,Sr)(Al,Ta)O31

    铝酸锶钽镧(La,Sr)(Al,Ta)O3-薄膜衬底

    薄膜衬底(La,Sr)(Al,Ta)O3(简称LSAT)是一种高性能的晶体材料,具有优异的结构稳定性和晶格匹配性,适用于高温超导薄膜和巨磁阻器件等应用。

    主要优点:结构稳定性,晶格匹配性,热膨胀系数,物理性能,生长工艺,应用领域广泛。

    应用领域:高温超导薄膜在远程通讯、医学成像等领域有广泛应用,LSAT衬底为这些应用提供了基础,LSAT晶体也适用于巨磁阻器件的制备,在光学领域,LSAT晶体可能用于制造高性能的光学元件;在电子学领域,LSAT晶体可能用于制造高性能的电子器件。

  • 上海精葳科技,铝酸镁-(MgAl2O4)上海精葳科技,铝酸镁-(MgAl2O4)

    铝酸镁(MgAl2O4)-薄膜衬底

    铝酸镁(尖晶石)单晶是一种优质的薄膜衬底材料,具有高热稳定性、低热膨胀系数和良好的化学稳定性。它广泛应用于声波和微波器件、快速集成电路(IC)的外延基片等领域,是制备高性能电子器件的理想选择。

    主要优点:广泛的应用领域,良好的物理性能,化学稳定性,与外延硅薄层晶格匹配良好,良好的加工性能,高质量的单晶生长。

    应用领域:被广泛应用于声波和微波器件,作为外延基片材料,有助于制备出高性能的氮化物器件,使得它成为制备高性能集成电路的理想材料之一。

  • 上海精葳科技,铝酸镧单晶-(LaAlO3)上海精葳科技,铝酸镧单晶-(LaAlO3)

    铝酸镧(LaAlO3)-薄膜衬底

    铝酸镧(LaAlO3)单晶是一种优质的薄膜衬底材料,具有与高温超导材料(如YBa2Cu3O7,简称YBCO)良好的晶格匹配性。它拥有高熔点、良好的热稳定性和化学稳定性,适用于高温超导器件、光学元件以及微电子器件的制备。铝酸镧单晶还具有低介电常数和低介电损耗,使得其在微波电子器件等领域有着广泛的应用前景。

    主要优点:能隙宽,比表面积大,介电常数小,介电损耗低,热稳定性好,化学稳定性好。

    应用领域:与YBaCuO等高温超导材料晶格匹配好,适用于高温超导微波电子器件的生产,适用于制备光学器件的基底材料,在燃料电池技术中也有潜在应用,可用作高介电常数材料的电介质层,用于制备电容器、传感器和存储器等器件。