Semicorex-fusionierte Quarzkreuzer sind hochreinbare Behälter für das Halbleiterkristallwachstum und bieten außergewöhnliche thermische Stabilität und Kontaminationsresistenz für die Produktion ohne fehlerfreie Wafer. Wählen Sie Semicorex für strenge materielle Reinheitskontrolle, Präzisionsherstellung und nachgewiesene Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Halbleiterprozessen der Welt.*
Semicorex verschmolzene Quarzkreuzer sind wertvolle Verbrauchsmaterialien, die bei der Herstellung von Halbleiter verwendet werden, mit signifikanter Reinheit, thermischer Stabilität und mechanischer Stärke in extremen Temperaturumgebungen. Diese Tiegel werden aus Silica-Sand mit hohem Reinheit hergestellt, der mit einer hoch kontrollierten Schmelztechnik mit einer hochsteuerten Schmelztechnik verschmolzen wird, um die höchste verfügbare Dichte zu erreichen, wobei ein meist homogenes Material mit begrenzten Einschlüssen oder Blasen in seiner Struktur, die für Kristall-Back- und Wafer-Produktionen sehr reproduzierbar ist, sehr reproduzierbar ist. Diese Tiegel haben ultra-niedrige Kontaminationsstufen, wodurch sie ideal für Prozesse, bei denen die materielle Reinheit die Ausbeute und Leistung des Geräts direkt beeinflusst.
Fusionsquarzkreuzer Tiegel werden in der Halbleiterproduktion für die Czochralski (CZ) -Methode des Einkristall -Silizium -Wachstums verwendet. Fusionsquarzkreuzer haben einen hohen thermischen Widerstand, der es ihnen ermöglicht, den Temperaturen zu standhalten, um Polysilizium zu schmelzen, die häufig höher als 1400 ° C sind. Zusätzlich sind fusionierte Quarzkreuzer chemisch inert und reagieren nicht mit dem Polysilizium auf eine Weise, die die Reinheit des Siliziums beeinflussen würde. Fusionsquarzkreuzer können ohne strukturelle Integrität einen sehr wesentlichen thermischen Radfahren durchlaufen, was einen stationären Zustand für das Wachstum des Samens in eine Kristallstruktur liefern und so die notwendige Gleichmäßigkeit der Semikoniktor -Wafer erreicht.
DerFusionsquarzDie optischen Eigenschaften und mechanischen Eigenschaften liefern in einer Halbleitereinstellung einzigartige Vorteile. Der niedrige thermische Expansionskoeffizient mindert den thermischen Schock und die dimensionale Inkonsistenz, während die niedrige thermische Leitfähigkeit dazu beiträgt, Temperaturgradienten im Kristallwachstumsofen relativ zum Kristall zu erhalten. Die innere Oberfläche des Schmelzkreises, der glatte Vergangenheitsthermie ist, minimiert die Partikelerzeugung und fördert ein gleichmäßiges Schmelzverhalten, das die Reinheit des erwachsenen Kristalls weiter schützt.
Die Herstellungsprozesse, die eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass jeder verschmolzene Quarz -Tiegel -Konform mit strengen dimensionalen Toleranzen und Oberflächenqualitäten besteht. Die Auswahl der Rohstoffe wird gescreent, um metallische Verunreinigungen zu beseitigen. Das Schmelzen findet in einer speziellen Umgebung statt, die atmosphärisches Gas und/oder Partikelkontamination negiert. Basierend auf der Halbleiteranwendung können Tiegel in mehreren Durchmessern und Wandstärken hergestellt werden, von kleinen Forschungskrulen bis hin zu Tiegel mit großem Durchmesser, die 300 mm Waffeln produzieren können.
Während die einzigartigen Eigenschaften eines fusionierten Quarz -Tiegels die Haltbarkeit und Leistung bereits verbessern, können bei Bedarf zusätzliche spezialisierte Oberflächenbehandlungen oder Beschichtungen eingesetzt werden. Zum Beispiel werden einige Prozesse innere Siliziumschichtablagerungen beinhalten, um die Lebensdauer des Schmelzbars zu verbessern oder die Menge an Sauerstoff, die zum geschmolzenen Silizium gelangen, weiter zu minimieren. Diese Verbesserungen unterstützen die Effizienz der Halbleiterproduktion, wenn der Prozess einen Quarz -Tiegel verwendet, da dies die Häufigkeit des Austauschs verringert und zu größeren Kristallenerträgen führt.
Fusionsquarzkreuzer spielen auch eine Rolle bei der Forschung und Entwicklung neuer Prozesse in der Halbleiterindustrie. Seine Anpassungsfähigkeit bietet Ingenieuren die Möglichkeit, alternative Kristallwachstumstechniken, Materialdoping -Technologien oder neue Halbleitermaterialien außerhalb des Siliziums wie Galliumarsenid oder Siliziumkarbid zu untersuchen. Die Fähigkeit des verschmolzenen Quartz Crucible, extremen chemischen und thermischen Bedingungen standzuhalten, gibt Ingenieuren die ultimative Sicherheit sowohl bei der Massenproduktion als auch bei der experimentellen Herstellung.
Semikorex verschmolzenQuarzTiegel sind zu kritischen Werkzeugen in der heutigen Halbleiterherstellung geworden, die hohe Reinheit, überlegene thermische Eigenschaften und unglaubliche strukturelle Stabilität in Bezug auf die strengsten Branchenstandards aufweisen. Daher beeinflussen ihre Fähigkeit, freie und leistungsstarke Halbleiter-Wafer mit hoher Leistung zu erzeugen, die Zuverlässigkeit und Leistung von elektronischen Geräten auf der ganzen Welt direkt.