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Was ist eine Glas-ähnliche Kohlenstoffbeschichtung

2025-03-14

Filzprodukte sind unverzichtbare Materialien für Halbleiterkristallwachstum und epitaxiale Prozesse und dienen hauptsächlich dem Zweck der thermischen Isolierung.

1. Thermalisolierung in Halbleitern spürt

Chips, Schienenverkehr, intelligente Netze, neue Energiefahrzeuge. Ein gutes, sauberes und stabiles thermisches Feld spielt eine sehr wichtige Rolle für das Kristallwachstum und die Epitaxie der Halbleiter. Gute thermische Isolationsmaterialien sind die Schlüsselfaktoren für die Stabilität der thermischen Feldumgebung.


2. Carbonfaser starre Wärmeisolierung empfunden

Vorteile der Verwendung von Kohlefaser -Thermisisolierungen in Halbleiterkristallwachstum/epitaxiale Wärmeleitfelder: gute thermische Isolationsleistung, gute Verarbeitbarkeit, lange Lebensdauer usw.


Nachteile:

(1) Einfach zu verlierenes Pulver: Es besteht die Gefahr, dass Sie bei Kontakt mit der Elektrode ausgelöst werden, die die Kristallwachstumsumgebung verschmutzt. (2) Oxidation und Korrosion: Strukturversagen, Verschlechterung der thermischen Isolationsleistung, die die Stabilität des Kristallwachstumsprozesses beeinflusst.


Glasähnliche Kohlenstoffbeschichtung auf Filzmaterial ist ein fortschrittliches Material, das eine glatte Oberfläche mit einer glasähnlichen Struktur auf mikroskopischer Ebene aufweist. Diese einzigartige Morphologie bietet außergewöhnliche Härte und reduziert die Stauberzeugung im Vergleich zu Graphit- oder Filzbasis-Verbundwerkstoffen erheblich. Die dichte Struktur von glasähnlichem Kohlenstoff ist besonders vorteilhaft für Anwendungen, die minimaler Staub erfordern, wie z. B. Kristallwachstum und epitaxiale Prozesse, bei denen ein Verringerung des Staubs von entscheidender Bedeutung ist, um das Lichtböhenrisiko zu minimieren.


Glasähnlicher Kohlenstoff hat ein hohes ID/Ig-Verhältnis, was auf einen niedrigen Grad an Graphitation hinweist. Dieses Merkmal verbessert seine thermische Isolationsleistung und macht es zu einer hervorragenden Wahl für Isolationsanwendungen. Im Vergleich zu Graphit bietet Glas-ähnlicher Kohlenstoff überlegene Wärmefestigkeit und thermische Stabilität, um eine zuverlässige Leistung in Hochtemperaturumgebungen zu gewährleisten.


Die hervorragende thermische Stabilität von Glas-ähnlichem Kohlenstoff ermöglicht es ihm, seine Integrität unter extremen Temperaturen aufrechtzuerhalten, was es für Hochtemperaturanwendungen geeignet ist. Diese Resistenz gegen hohe Temperaturen ist besonders bei Halbleiterherstellungsprozessen wie Kristallwachstum und epitaktischer Ablagerung von Vorteil. Durch die Verbesserung der Haltbarkeit und der Lebensdauer von Komponenten, die in diesen Prozessen verwendet werden, tragen glasähnliche Kohlenstoffbeschichtungen zu einer verbesserten Effizienz und Zuverlässigkeit in der High-Tech-Industrie bei.


Zusammenfassend ist eine Glas-ähnliche Kohlenstoffbeschichtung ein vielversprechendes Material aufgrund seiner Härte, niedriger Staubemission, einer überlegenen Wärmeisolierung und außergewöhnlichen Stabilität bei hohen Temperaturen. Seine Fähigkeit, Kontaminationsrisiken zu reduzieren und die Lebensdauer kritischer Komponenten zu verlängern, macht es zu einem wertvollen Kapital in fortschrittlichen industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Herstellung von Halbleiter und der Hochtemperaturverarbeitungsumgebungen.




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