氮化镓衬底或将引领LED衬底发展潮流

与传统衬底材料相比,氮化镓具有禁带宽度大、击穿电压高、热导率大、电子饱和漂移速度高、抗辐射能力强和良好的化学稳定性等蓝宝石衬底优越特性,是迄今理论上电光、光电转换效率最高的材料体系。氮化镓衬底相对于蓝宝石、碳化硅等衬底的性能优势显而易见,但最大难题在于价格过高。

厚膜的衬底产品方面:产品有10~50微米的不同规格,常用的是20~30微米。位错密度在107cm-3量级,根据不同的技术参数可分为两种即n型掺杂与半绝缘。n型掺杂主要运用于LED等光电器件,半绝缘主要运用于电力电子、微波器件上。

自支撑氮化镓衬底方面:位错密度在105cm-3量级,根据不同的技术参数分为三种,即n型掺杂、半绝缘与非掺杂。n型氮化镓,主要运用于LED、激光器方面;半绝缘则运用于高功率微波器件或大电流高电压的开关上。非掺杂即高纯度氮化镓, 在探测器上的应用较为广泛,要求材料的电子浓度越低越好。纳维非掺杂氮化镓产品,X射线(002)半峰宽为50秒、(102)半峰宽为80秒左右,块体材 料的电子迁移率超过1500cmV-1s-1,处于国际前列水平。纳维是国际上能够生产销售氮化镓自支撑晶片的少数几个单位之一。

HVPE法生长z氮化镓自支撑衬底

HVPE主要是金属镓、氯化氢、氨气,金属镓和氯化氢发生反应,生成氯化镓,氯化镓在200℃后变成气体,以这个为原材料,进而通过在衬底表面上与氨气反应变成氮化镓。HVPE这种生成方法,在表面的化学饱和度非常高,因此,其生长速度非常快,比MOCVD的生长速度快50~100倍,它一个小时能够生长200~300个微米,可以在短时间内把这个材料变成高质量的氮化镓,这是它的一个特点。

未来5年,氮化镓的价格将下降10~20倍,4~6寸进入市场

氮化镓衬底上的同质外延与蓝宝石衬底上的异质外延,单从技术角度上讲,异质外延缺陷密度比同质外延的氮化镓高出2~3个数量级。氮化镓具有导电的特点,可以做成垂直结构的芯片,这样,外延片的利用面积比蓝宝石的提高1.5倍。做成垂直结构之后,氮化镓上电流密度可以很高,期望一个氮化镓衬底上的芯片可以抵十个蓝宝石衬底上的芯片。美国的Sorra和日本的NGK已经开始大力开发这类芯片,并取得重要突破,达到同样亮度,氮化镓衬底上制作的LED能耗比传统芯片低一半以上。

随着氮化镓的规模量产和价格的下降,以及LED外延技术的不断发展,当将芯片电流密度提高到5~10倍时,氮化镓在LED上运用的优势会比蓝宝石明显很多。预计未来5年,用于LED的氮化镓衬底价格能够降10~20倍,氮化镓衬底在单位流明价格上会取得显著优势。



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内地LED户外广告市场今年有望达RMB15.5亿

日前,内地某广告市场研究机构透露,到2015年,中国户外LED显示幕广告市场规模将超过27亿元人民币。LED户外广告的高速扩张将进一步挤压平面户外广告生存空间。

LED户外广告由于其冲击力强、具备互动性等特点,近年来在户外广告中市场份额呈两位数增长。2011年中国LED户外电子显示幕广告市场规模达到12.15亿元,较上年增长了35.5%。而2011年中国户外广告投放总额达515亿元,同比增长14%,远低于LED户外广告增长。业内人士预测,LED户外广告市场规模今年可望达到15.5亿元人民币,同比增长27.6%。

LED户外显示幕广告市场主要由凤凰都市、郁金香、香榭丽三家公司瓜分,这三家公司占据了全大陆70%以上的市场份额,仅留下26.9%给其他中小型同行,竞争激烈。未来竞争将主要集中在如何通过高新技术的运用实现受众与媒体的互动融合。



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NTT开发出可从蓝宝石基板上剥离氮化镓类半导体薄膜元件的工艺

 
 
 
 

日本电信电话(NTT)宣布,开发出了可将LED等使用的氮化钾类半导体薄膜元件从蓝宝石基板上轻松剥离下来的工LED艺。采用该技术能够以低成本制造厚度为2微米的薄型氮化镓类半导体薄膜元件。有望扩大氮化镓类半导体薄膜材料的应用范围,比如可视光透过后只高效吸收紫外线的太阳能电池,以及厚度为200微米的薄型LED等。另外,通过增大可剥离的薄膜元件的面积,还有望在大面积的薄膜元件上层叠其他材料形成具有新功能的薄膜元件等用途。

据NTT介绍,在蓝宝石基板上层叠、加工氮化镓类半导体薄膜元件,用来制造器件时,基板的厚度必须要达到0.5毫米左右。因此,全世界都在研究如何在加工后将薄膜元件从基板上完整剥离下来,并粘贴到其他基板上的技术。NTT的物性科学基础研究所着眼于与石墨具 有相同层状结晶结构的氮化硼展开研究,开发出了MeTRe法(Mec hanical Transfer using a Release layer)。MeTRe法可以完好保持剥离后的结晶面,因此可省去以前提出的转印方法所必需的、在剥离后削平表面的工序。而且,使用MeTRe法剥离也 不需要大型设备及化学药剂,有望大幅削减制造时间及制造成本。开发要点有以下两项:

高品质层叠层状氮化硼薄膜

MeTRe法在基板上层叠具有层状结晶结构的高品质氮化硼薄膜,并在上面再层叠高品质薄膜元件。在这样的构造中,氮化硼薄膜在生长用基板与薄膜元件之间起着像邮票齿孔一样的作用,可轻松剥离并粘贴到其他基板上。据NTT介绍,此次通过找到最佳成膜条件,实现了结晶方向统一的高品质氮化硼薄膜的层叠。

在层状氮化硼薄膜上高品质层叠氮化镓薄膜元件

此次的开发的技术首先在层状氮化硼薄膜上层叠晶体构造不同的氮化铝镓或氮化铝作为缓冲层,然后再层叠氮化镓薄膜元件。在层状氮化硼薄膜上 直接层叠具有纤锌矿结构的氮化镓的话,由于晶体构造不同,因此难度很大。而含铝的AlxGa1-xN及氮化铝与衬底基板具有良好的浸润性,被广泛用于层 叠在晶体结构不同的基板上。通过将这类物质用作层状氮化硼薄膜与氮化镓之间的缓冲层,不管晶体结构是否不同,均可层叠形成高品质的薄膜元件。


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德国研发微型LED人工助听新技术

 

 

 

近日,德国弗赖堡大学微系统技术研究所、弗朗霍夫应用固体物理研究所乌尔里希教授领导的研究团队研发出了利微型LED人工助听用植入微型LED刺激耳蜗的神经细胞以帮助听力障碍人恢复和提高听力的新技术。

乌尔里希教授领导的研究团队承担的“光听”项目,旨在研究通过微型线性LED产生光刺激替代传统的电刺激模式,来帮助听障患者解决改善听力问题的新技术模式。这种新技术模式将有效改善使用者对语言节奏、音乐和有噪音背景对话的理解效果和水平。研究结果显示,内耳光敏神经细胞能很好的对光刺激做出反应,而且哥廷根大学耳鼻喉医院在小鼠体内植入人工耳蜗实验已经取得了成功。

弗赖堡大学微系统技术研究所、弗朗霍夫应用固体物理研究所的研究人员联合开发出了可以灵活集成在耳蜗内的微型LED和探头传感装置。借助该装置可以有 效增加外界声音刺激信道数量,进而提高1到2个数量级的音频分辨率。弗赖堡大学微系统技术研究所为该装置提供了具有柔性和生物相容性的聚合物工程材料。弗 朗霍夫应用固体物理研究所则为该装置提供了氮化镓微型LED,该微型LED面积仅有0.01平方毫米厚度仅有几微米。未来其面临的一项共同挑战是如何将聚 合物工程材料和氮化镓LED进行集成。

据了解,“光听”研究项目的基础研究部分受到了德国联邦教研部《科学前沿研究倡议》的30万欧元经费资助。


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蓝宝石长晶炉钨坩埚

一、蓝宝石长晶炉钨坩埚简介蓝宝石长晶炉钨坩埚

蓝宝石长晶炉钨坩埚是金属钨制品之一,主要分为烧结成型(应用到粉末冶金技术)、冲压成型、旋压型。利用钨棒车削加工成型(一般尺寸比较小),焊接成型多种,采用纯钨板,钨片和纯钨棒经相应的工艺加工而成。蓝宝石长晶炉钨坩埚可以在2600度以下的真空惰性气体中使用。钨的熔点沸点高,高温强度好,抗磨耐腐蚀,热传导率大,热膨 胀系数小,淬透性好。钨坩埚被广泛应用于稀土冶炼,石英玻璃,电子喷涂,晶体生长等行业。

钨的熔点、沸点高,高温强度好,抗摩耐腐蚀,热传导率大,热膨胀系数小,淬透性好,得益于如此优良的特性,钨坩埚广泛应用于稀土冶炼,石英玻璃,电子喷涂,晶体生长等行业。

二、蓝宝石长晶炉钨坩埚物理化学性能

1、纯度:W≥99.95%;

2、密度:≥18.5g/cm3;
 
3、最高应用温度环境:2400℃。

三、蓝宝石长晶炉钨坩埚用途

由于钨的熔点高达3410℃,因此钨坩埚被广泛应用于蓝宝石单晶生长炉、石英玻璃熔炼炉、稀土冶炼炉等工业炉内的核心容器,其使用的工作温度环境一般在 2000℃以上。特别对于蓝宝石单晶生长炉来说,具有高纯度、高密度、无内裂纹、尺寸精准、内外壁光洁、等特征的钨坩埚对蓝宝石晶体生长过程中的种晶成功率、拉晶质量控制、脱晶粘锅以及使用寿命起到了关键性的作用。


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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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龙年首周钨价开门红。