Profil spoločnosti

 

 

Spoločnosť Zhonggui Semiconductor založená v roku 2009 vyrástla zo svojich koreňov v Yangzhou Zhongding Semiconductor Company, aby sa stala lídrom v polovodičovom priemysle. Využitím technickej inovácie Inštitútu Nanos Čínskej akadémie vied sa špecializujeme na výrobu a technologický pokrok polovodičových kremíkových doštičiek. Naša oddanosť kultivovala vynikajúci technický tím a zabezpečila nám pozíciu lídra v tomto odvetví.

 

Prečo si vybrať nás

Výrobné zariadenia

Prevádzkujeme zariadenie pre čisté priestory triedy 100 vybavené rezacími strojmi, brúskami, úkosovacími strojmi, chemicko-mechanickými leštiacimi strojmi, rezacími strojmi a ďalšími. Sme odhodlaní poskytovať našim zákazníkom profesionálne, prispôsobené služby.

Profesionálny tím

Máme globálny dosah a naše produkty sa predávajú vo viacerých krajinách vrátane Spojených štátov amerických, Ruska, Spojeného kráľovstva, Francúzska atď. Zaviazali sme sa spolupracovať s našimi klientmi s cieľom podporiť vzájomný rozvoj a dosiahnuť win-win-win partnerstvá.

Certifikát

Vďaka pokročilému vybaveniu a silnému systému riadenia kvality ISO 9001 zaisťujeme našim klientom vysokokvalitné-riešenia na mieru.

Naša továreň

Silicore Technologies Ltd., ktorá sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Tianshan v Yangzhou, je továreň s priamym zdrojom zameraná na dodávanie prispôsobených produktov na báze kremíka-.

 

 

Čo je to Silicon Wafer?
 

Kremíkový plátok je materiál používaný na výrobu polovodičov, ktorý možno nájsť vo všetkých typoch elektronických zariadení, ktoré zlepšujú životy ľudí. Kremík je na druhom mieste ako najbežnejší prvok vo vesmíre; väčšinou sa používa ako polovodič v technologickom a elektronickom sektore.
Väčšina ľudí mala v živote možnosť stretnúť sa so skutočným kremíkovým plátkom. Tento super-plochý disk je upravený na zrkadlový{2}}povrch. Okrem toho je vyrobený z jemných povrchových nerovností, ktoré z neho robia najplochejší objekt na svete.
Je tiež mimoriadne čistý, neobsahuje nečistoty a mikro-častice, čo sú vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa z neho stal dokonalý podkladový materiál pre moderné polovodiče.

 

Výhody silikónovej doštičky

Jednoduchá na výrobu
Tenkovrstvové solárne články sa ľahko vyrábajú, pretože v porovnaní s konvenčnými solárnymi článkami používajú veľké množstvo-netoxických surovín. Navyše sa dá použiť v mnohých aplikáciách vďaka technológii tenkého- filmu. Tieto články sa vyrábajú pridaním tenkej vrstvy polovodičového materiálu na substrát pomocou metódy nazývanej chemické nanášanie pár. Materiály použité na nanášanie musia byť pevné, ale zároveň absorbovať svetlo, aby sa umožnila veľkoobjemová{5}}výroba.

Šetrné k životnému prostrediu
Proces výroby správne navrhnutých tenkovrstvových kremíkových solárnych článkov neznečisťuje životné prostredie, čo znamená, že je šetrný k životnému prostrediu.

Nízka doba návratnosti energie
Výroba tenkovrstvových solárnych článkov vyžaduje len veľmi nízku spotrebu energie, čo umožňuje doplnenie použitej energie za menej ako rok. Kým kremíkové technológie-zaberajú dvojnásobný čas potrebný na doplnenie tenkovrstvových solárnych technológií.

Teplotná závislosť je nízka
Tenkovrstvové solárne články vyrobené z tenkých kremíkových plátkov majú v porovnaní s kremíkovými -článkami na báze doštičky veľmi nízku{1}}závislosť od teploty, pokiaľ ide o výkon fotovoltiky. Teplotný rozsah používaný pri výrobe tenkovrstvových solárnych článkov je tiež nižší v porovnaní s inými solárnymi technológiami, čo je výhodné pre nanášanie tenkých solárnych článkov na tenké polymérové ​​substráty.

 

 
 
Typ kremíkovej doštičky
Thermal Oxide Silicon Wafer

Nedopované silikónové doštičky

Ak hľadáte kremík v jeho čistej kryštalickej forme, budete chcieť vyskúšať nedopovaný kremíkový plátok. Tento typ doštičky, označovaný aj ako vnútorná kremíková doska, je dokonalým polovodičom.

 

Double Side Polished Silicon Wafer

Monokryštálové oblátky

Tieto doštičky sú vyrobené z jediného kryštálu kremíka. Sú najbežnejším typom kremíkových plátkov a používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane integrovaných obvodov (IC), solárnych článkov a svetelných- diód (LED).

Polished Silicon Wafer

Polykryštalické doštičky

Tieto doštičky sú vyrobené z viacerých kryštálov kremíka, ktoré sú navzájom spojené. Sú lacnejšie ako monokryštálové doštičky, ale sú tiež menej žiaduce pre niektoré aplikácie, pretože môžu mať chyby, ktoré môžu ovplyvniť výkon zariadenia.

Gold Coated Silicon Wafer

Dosky z amorfného kremíka

Tieto doštičky sú vyrobené z -nekryštalickej formy kremíka. Sú lacnejšie ako monokryštálové a polykryštalické doštičky, ale sú tiež menej žiaduce pre väčšinu aplikácií, pretože majú nižšiu elektrickú vodivosť a nemožno ich použiť na výrobu integrovaných obvodov.

 

Čo je to silikónový plátkový materiál?
 

Ako základ výroby polovodičov poskytuje kremíkový plátkový materiál základ pre budovanie integrovaných obvodov. Kremíkové doštičky sú tenké plátky vyrezané z veľkých monokryštálových kremíkových ingotov až do výšky 2 metrov a šírky 30 cm.

Polovodičové

Jeho štvormocná atómová konfigurácia umožňuje presné dopovanie na vytvorenie oblastí n-typu a p{1}}typu na vytváranie tranzistorových zariadení.

Hojný

Kremík je ľahko dostupný ako druhý najrozšírenejší prvok v zemskej kôre - predovšetkým vo forme oxidu kremičitého alebo oxidu kremičitého.

Vyrobiteľné

Desaťročia odborných znalostí v oblasti čistenia, rastu kryštálov a výroby plátkov vo veľkom meradle.

Škálovateľné

Priemer kremíkových plátkov sa zmenil z 1 palca na 8 palcov (200 mm) a teraz na 12 palcov (300 mm), čo umožňuje viac matríc na plátok.

 

 
Aplikácia kremíkovej doštičky
 
01/

Integrované obvody (IC)
Silikónové doštičky sú plátnom na vytváranie integrovaných obvodov, chrbtice elektronických zariadení. Schopnosť kremíka viesť elektrinu a poskytnúť stabilnú platformu pre mikroelektronické komponenty poháňala pokroky vo výpočtovej, komunikačnej a digitálnej technológii.

02/

Mikroelektronika a nanotechnológia
Kremíkové doštičky sú nepostrádateľné v oblasti mikroelektroniky a nanotechnológie, kde je nevyhnutné presné vzorovanie obvodov v mikroskopických mierkach. Miniaturizácia elektronických súčiastok, ktorú uľahčili kremíkové doštičky, viedla k vývoju čoraz výkonnejších a kompaktnejších zariadení.

03/

Tranzistory a polovodičové zariadenia
Výroba tranzistorov, diód a iných polovodičových zariadení sa vo veľkej miere spolieha na kremíkové doštičky. Tieto zariadenia zase tvoria stavebné kamene elektronických systémov, ktoré umožňujú spracovanie signálu, zosilnenie a riadiace funkcie v množstve aplikácií.

04/

Solárne články
Kremíkové doštičky zohrávajú kľúčovú úlohu v priemysle solárnej energie. Ako substrát pre fotovoltaické články premieňajú kremíkové doštičky slnečné svetlo na elektrinu, čím prispievajú k rastu riešení obnoviteľnej energie.

 

Proces kremíkovej doštičky
 

Rast ingotov
Pestovanie kremíkového ingotu môže trvať od jedného týždňa do jedného mesiaca v závislosti od faktorov, ako je veľkosť, kvalita a špecifikácia. Viac ako 75 % kremíkových doštičiek rastie Czochralského (CZ) metódou, pri ktorej sú kúsky pôvodného polykryštalického kremíka umiestnené v kremennom tégliku spolu s malými množstvami dopujúcich prvkov. Pridanie dopantov dáva elektrické vlastnosti potrebné na pestovanie ingotov.

 

Krájanie
Keď ingot prejde celým procesom rastu, je rozomletý na veľkosť, ktorá je o niečo väčšia ako cieľová veľkosť priemeru konečného kremíkového plátku. Po absolvovaní niekoľkých kontrol sa ingot nareže pomocou diamantovej píly. Diamantová píla sa používa nielen na krájanie plátkov, takže sú o niečo hrubšie ako cieľová veľkosť, ale tiež pomáha minimalizovať poškodenie kremíkového plátku.

 

Lapovanie
Potom, čo bola oblátka nakrájaná, dostane sa lapovanie. Proces lapovania odstraňuje z plátku stopy po pílení a povrchové chyby. Tiež stenčuje oblátku, čím uvoľňuje napätie nahromadené v procese krájania.

 

Upratovanie
Po lapovaní prechádzajú kremíkové doštičky procesom čistenia a leptania. Hydroxid sodný alebo kyselina octová a dusičná zmierňujú akékoľvek mikroskopické trhliny a/alebo poškodenia povrchu, ktoré môžu vzniknúť počas lapovania.

 

Leštenie
Posledným a pravdepodobne najdôležitejším krokom je leštenie kremíkového plátku. Proces leštenia prebieha v čistej miestnosti, kde pracovníci nosia obleky do čistých priestorov, ktoré zakrývajú celé ich telo. Fúka tiež ventilátor, ktorý odfukuje všetky malé častice, ktoré sa mohli nahromadiť pred vstupom do čistej miestnosti.

 

Podrobný-po{1}}krokový sprievodca rezaním kremíkových plátkov
Fz Silicon Wafer
Single Side Polished Silicon Wafer
100mm Silicon Wafer
Polished Silicon Wafer

Rezanie kremíkových doštičiek je kľúčovým procesom v rôznych priemyselných odvetviach vrátane elektroniky, polovodičov a solárnych panelov. Vyžaduje si presnosť a starostlivé prevedenie, aby sa zabezpečili požadované rozmery a kvalita rezu.

Krok 1: Čistenie silikónového plátku
Pred rezaním kremíkovej dosky je nevyhnutné ju dôkladne vyčistiť. Čistota je kľúčová, pretože akékoľvek nečistoty môžu ovplyvniť kvalitu rezu.

Krok 2: Označenie línie rezu
Keď je silikónový plátok čistý, ďalším krokom je presné označenie reznej línie. Určenie požadovaných rozmerov je rozhodujúce pred vyznačením línie rezu.

Krok 3: Aplikácia rezacieho roztoku
Po označení línie rezu je nevyhnutné použiť rezací roztok na uľahčenie procesu rezania. Rezný roztok pôsobí ako mazivo a chladivo, znižuje trenie a teplo počas rezania. Výber vhodného rezného riešenia závisí od typu kremíkového plátku a použitej metódy rezania.

Krok 4: Použitie rezacieho stroja
Teraz je čas použiť rezací stroj na rezanie kremíkového plátku pozdĺž vyznačenej línie rezu. Bezpečná prevádzka rezacieho stroja je rozhodujúca, aby ste sa vyhli nehodám a zabezpečili presné rezy.

Krok 5: Kontrola vyrezaného silikónového plátku
Po rezaní kremíkového plátku je nevyhnutné skontrolovať, či neobsahuje chyby alebo nepravidelnosti. Kontrola chýb zaisťuje kvalitu rezu a pomáha identifikovať akékoľvek problémy, ktoré je potrebné riešiť. Tu je niekoľko kontrolných bodov:
Použite mikroskop alebo zväčšovacie sklo na preskúmanie okraja rezu, či neobsahuje praskliny, triesky alebo nerovnosti.
Zmerajte rozmery narezaného silikónového plátku, aby ste sa uistili, že zodpovedajú požadovaným špecifikáciám.

 

Ako udržiavať silikónový plátok
 

Jednou z najväčších výziev, ktorým čelí priemysel výroby polovodičov, je povrchová kontaminácia kremíkových doštičiek. Najčastejšie sa kremíkové doštičky kontaminujú jednoducho vystavením vzduchu, ktorý obsahuje vysoký stupeň kontaminantov organických častíc. Keď sa tieto kontaminanty dostanú do plátku, nie je ľahké ich odstrániť kvôli krehkej povahe plátku. Preto existuje špecifický spôsob, akým výrobcovia oblátky čistia.

Prvý krok: Čistenie rozpúšťadlom

Rozpúšťadlá sa používajú na úspešné odstránenie olejov a organických zvyškov z povrchu kremíkových doštičiek. Zatiaľ čo rozpúšťadlo odstraňuje kontaminanty, zanechávajú aj svoje vlastné zvyšky na povrchu plátku. Z tohto dôvodu sa používa metóda dvoch-rozpúšťadiel, aby sa zabezpečilo, že plátok bude čo najčistejší.

Druhý krok: Čistenie RCA-1

Všetky zvyšky, ktoré zostanú po rozpúšťadle, sa postarajú o čistenie RCA. RCA clean oxiduje kremík, čím poskytuje tenkú ochrannú vrstvu oxidu na povrchu plátku.

Tretí krok: Ponor do kyseliny fluorovodíkovej

Posledným krokom je ponorenie do kyseliny fluorovodíkovej. Na odstránenie oxidu kremičitého z povrchu kremíkového plátku sa používa HF ponor. HF je vysoko nebezpečná chemikália, preto je dôležité, aby ste tento krok robili pri nosení ochranných prostriedkov, ako sú ťažké rukavice a okuliare.

 

Čo odlišuje dopované kremíkové doštičky od ostatných?

 

 

Oblátky s neobvyklými tvarmi sú vytvorené pomocou dopovaného kremíka. Tieto plátky sa vyrábajú potiahnutím kremíkového plátku oxidom na spodku a tenkou vrstvou oxidu hlinitého, ak sa kúsok kremíka zahrieva približne päť minút na 900 stupňov v prostredí bohatom na kyslík-.

Kvôli chybám vytvoreným počas procesu výroby kremíka môže byť kremík použitý ako zdroj tepla. Zvláštnosťou dopovaných kremíkových doštičiek je to, že obsahujú jeden alebo viac "dopantových atómov". Atómy vodíka alebo bóru boli pridané na zlepšenie vlastností vrstvy oxidu hlinitého, ktorá je navrstvená na vrchnej strane kremíkového substrátu.

Tieto látky sú polovodiče a môžu fungovať ako izolátory alebo vodiče, keď nimi prechádza elektrina. Napríklad detektory svetla a fotovoltaické solárne články sú vyrobené z dopovaných polovodičov implantovaných doštičkami oxidu kremičitého. Tieto materiály tiež vytvárajú dopované kremíkové doštičky v rôznych aplikáciách okrem solárnych článkov.

 

Naša továreň

 

Naša špecializácia na zákazkové{0}}vyrábané kremíkové doštičky, zárodočné kryštály, kremíkové terčíky a rozpery nám umožňuje uspokojovať rôznorodé potreby v polovodičovom a solárnom priemysle. Náš záväzok poskytovať personalizované služby umožňuje našim klientom dosahovať ich špecifické projektové ciele s presnosťou a efektívnosťou.

 

productcate-637-466productcate-637-466

 

FAQ

 

Otázka: Na čo sa používajú kremíkové doštičky?

Odpoveď: V elektronike je doštička (tiež nazývaná plátok alebo substrát) tenký plátok polovodiča, ako je kryštalický kremík (c{0}}Si, kremík), ktorý sa používa na výrobu integrovaných obvodov a vo fotovoltaike na výrobu solárnych článkov.

Otázka: Aký je rozdiel medzi kremíkovým plátkom a čipom?

Odpoveď: Zatiaľ čo čipy a doštičky sa v elektronike zvyčajne používajú zameniteľne, existujú medzi nimi určité výrazné rozdiely. Jedným z kľúčových rozdielov je, že čip alebo integrovaný obvod je zostava elektroniky, zatiaľ čo doštička je tenký plátok kremíka, ktorý sa používa na vytváranie integrovaných obvodov.

Otázka: Používajú sa stále kremíkové doštičky?

Odpoveď: Kremíkové doštičky sú základným stavebným materiálom pre väčšinu polovodičov, ktoré sú životne dôležitými súčasťami všetkých elektronických zariadení. Vysoko skonštruované tenké disky sa vyrábajú s priemerom až 12 palcov a slúžia ako podkladový materiál, na ktorom sa vyrába väčšina polovodičov.

Otázka: Aký je rozdiel medzi kremíkom a kremíkovým plátkom?

Odpoveď: Na rozdiel od toho, čo si možno myslíte, kremík a silikón nie sú podobné. Každý dodávateľ kremíkových plátkov môže potvrdiť, že kremík je prirodzene sa vyskytujúci chemický prvok. Rovnako aj výrobcovia tmelov, mazív a lepidiel vám povedia, že silikón je syntetický materiál.

Otázka: Môžete sa dotknúť kremíkového plátku?

Odpoveď: Silikónový plátok sa pri nesprávnej manipulácii ľahko zlomí. Ale okrem toho je tvrdý a odolný. Nemali by ste sa ich dotýkať ani holými rukami, pretože sodík vo vašom pote ovplyvní jeho kvalitu a stane sa nepoužiteľným.

Otázka: Čo sa stane s odpadom z kremíkových plátkov?

Odpoveď: Kremíkový kal sa potom rozdrví na drobné častice a podrobí sa vysokoteplotnej{0}}reakcii SHS, čím sa vytvorí keramický materiál nazývaný SiAlON. V dôsledku nízkeho tlaku dusíka údaje XRD jednoznačne demonštrujú, že iba 50 % kremíkového kalu možno premeniť na SiAlON.

Otázka: Odkiaľ pochádza kremík na doštičky?

Odpoveď: Kremík sa ťaží z plážového piesku, ktorý sa nachádza na niekoľkých nedotknutých plážach. Počas pestovania ingotu sa môžu pridávať dopanty na kontrolu elektriny v konečnom výrobku, zvyčajne polovodiči.

Otázka: Je možné opätovne použiť kremíkovú dosku?

Odpoveď: Pokiaľ ide o vlastnosti, viacerí výskumníci tvrdia, že regenerované kremíkové doštičky majú identické vlastnosti (fyzikálne aj chemické) ako pôvodné -komerčné doštičky a možno ich tiež znova použiť pri výrobe nových buniek alebo dokonca v iných aplikáciách [8-10].

Otázka: Ako vyzerá kremíková doska?

Odpoveď: Málokto z nás má šancu stretnúť sa so skutočným kremíkovým plátkom v každodennom živote. Tento ultra-plochý disk je vyleštený do zrkadlového-povrchu a je čo najviac zbavený drobných nerovností povrchu, vďaka čomu je najplochejším objektom na svete.

Otázka: Aká je životnosť kremíkového plátku?

Odpoveď: Životnosť je dosť nepredvídateľná a ťažko kontrolovateľná. Môže sa líšiť o niekoľko rádov, od približne 1 μs do 1 ms v bežných materiáloch kremíkových solárnych článkov. Najvyššia nameraná hodnota je 32 ms pre nedopovaný kremík a najnižšia 10-9 s pre silne dopovaný kremík.

Otázka: Kto vyrába kremíkové doštičky pre solárne panely?

Odpoveď: Targray je popredným medzinárodným dodávateľom solárnych doštičiek pre výrobcov fotovoltaických modulov. Ponúkame kompletné portfólio spoľahlivých,-kvalitných solárnych doštičiek, ktoré spĺňajú výrobné požiadavky našich zákazníkov.

Otázka: Ako si doma vyrobíte kremíkovú dosku?

Odpoveď: Čistý kremíkový plátok je vyrobený z extrémne čistého zdrojového materiálu. Proces začína odstránením izolačného materiálu z veľkej kryštálovej štruktúry. Tento materiál sa potom zahrieva, aby sa vytvorila kvapalina. Pevný "zárodečný kryštál" sa potom spustí do kvapaliny a pomaly sa vytiahne.

Otázka: Ako dlho trvá vypestovanie kremíkového plátku?

Odpoveď: Skôr než sa polovodič postaví, kremík sa musí zmeniť na plátok. Začína to rastom kremíkového ingotu. Pestovanie kremíkového ingotu môže trvať od jedného týždňa do jedného mesiaca v závislosti od mnohých faktorov vrátane veľkosti, kvality a špecifikácie.

Otázka: Aký je rozdiel medzi kremíkom a kremíkovým plátkom?

Odpoveď: Na rozdiel od toho, čo si možno myslíte, kremík a silikón nie sú podobné. Každý dodávateľ kremíkových plátkov môže potvrdiť, že kremík je prirodzene sa vyskytujúci chemický prvok. Rovnako aj výrobcovia tmelov, mazív a lepidiel vám povedia, že silikón je syntetický materiál.

Otázka: Prečo sú kremíkové doštičky také farebné?

Odpoveď: Rad integrovaných obvodov na veľkej kremíkovej doštičke je vždy uprednostňovaný pri výrobe polovodičov na prezentáciu ich nových čipových produktov. Farba dúhy na vzoroch kovu a oxidu kremičitého pochádza z difrakcie a interferencie odrazeného svetla, čo sťažuje počítačové vykresľovanie.

Otázka: Aké krehké sú kremíkové doštičky?

Odpoveď: Silikónový plátok sa pri nesprávnej manipulácii ľahko zlomí. Ale okrem toho je tvrdý a odolný. Nemali by ste sa ich dotýkať ani holými rukami, pretože sodík vo vašom pote ovplyvní jeho kvalitu a stane sa nepoužiteľným.

Otázka: Ako sa kremíkové doštičky premenia na čipy?

Odpoveď: Mikročipy sa vyrábajú po vrstvách-po{1}}vrstve na kremíkovej doštičke pomocou procesu nazývaného fotolitografia. Na vytvorenie vrstiev čipov sa používa svetlo, plyny a chemikálie. Doštička je potom bombardovaná atómami, aby sa upravila jej vodivosť. Hliníková fólia sa potom používa na vytvorenie vodivých ciest v plátku.

Otázka: Koľko energie je potrebné na výrobu kremíkového plátku?

Odpoveď: Práce v [11, 12] odhadujú, že na výrobu 1 cm 2 kremíkového plátku sú potrebné rôzne chemikálie, od 5 do 29 litrov (l) vysoko-čistej vody, medzi 445 a 924 g/cm 2 elementárnych plynov (napr. kyslík, dusík a argón) a priemerná spotreba energie {1}kWh/1 cm.

Otázka: Aký je rozdiel medzi sklenenými a kremíkovými doštičkami?

Odpoveď: Väčšina sklenených doštičiek má oveľa nižšie maximálne pracovné teploty ako kremík, čo predstavuje výzvu pre vysokoteplotné procesy. Kremíkové doštičky môžu spoľahlivo fungovať pri teplotách presahujúcich 1000 stupňov a až do približne 1350 stupňov.

Otázka: Čo môžem robiť s kremíkovým plátkom?

Odpoveď: Kremíkové doštičky sa používajú v technologickom priemysle vďaka svojim jedinečným elektrickým a tepelným vlastnostiam. Tieto vlastnosti v kombinácii s vysokou čistotou kremíka z neho robia ideálny materiál pre výrobu integrovaných obvodov a iných polovodičov, ako aj solárnych článkov.

Ako jeden z najprofesionálnejších výrobcov a dodávateľov kremíkových doštičiek v Číne sa vyznačujeme kvalitnými výrobkami a konkurencieschopnou cenou. Uisťujeme vás, že si kúpite lacný kremíkový plátok z našej továrne. Kontaktujte nás pre prispôsobené služby a služby OEM.

(0/10)

clearall