{"id":2357,"date":"2026-06-09T03:16:56","date_gmt":"2026-06-09T03:16:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/?post_type=product&#038;p=2357"},"modified":"2026-06-09T03:26:48","modified_gmt":"2026-06-09T03:26:48","slug":"device-grade-hexagonal-boron-nitride","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/it\/product\/device-grade-hexagonal-boron-nitride\/","title":{"rendered":"Monocristallo di nitruro di boro esagonale (hBN) di grado tecnologico per l'elettronica 2D avanzata e i materiali quantistici"},"content":{"rendered":"<p class=\"isSelectedEnd\">Il monocristallo di nitruro di boro esagonale (hBN) di grado elettronico \u00e8 un materiale cristallino a strati di altissima qualit\u00e0, progettato per le tecnologie elettroniche, fotoniche e quantistiche di prossima generazione. Prodotti tramite un processo proprietario di crescita cristallina a pressione atmosferica, questi monocristalli su scala millimetrica presentano un\u2019eccezionale integrit\u00e0 strutturale, una bassa densit\u00e0 di difetti e straordinarie propriet\u00e0 dielettriche e ottiche.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Essendo uno dei materiali di van der Waals pi\u00f9 importanti, l\u2019hBN funge da substrato e strato di incapsulamento ideale per il grafene e altri materiali bidimensionali. La sua superficie atomicamente piatta, l\u2019inerzia chimica e l\u2019ampio bandgap lo rendono indispensabile nella realizzazione di dispositivi elettronici ad alte prestazioni e piattaforme di ricerca avanzate.<\/p>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Studi indipendenti hanno dimostrato che i dispositivi in grafene realizzati su questi cristalli raggiungono mobilit\u00e0 dei portatori paragonabili o superiori a quelle ottenute utilizzando materiali hBN di riferimento riconosciuti a livello internazionale.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-2361 size-medium\" src=\"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Device-Grade-hBN-Single-Crystal-for-2D-Materials-Graphene-Electronics-and-Deep-UV-Applications-6-300x225.png\" alt=\"Monocristallo di nitruro di boro esagonale (hBN) di grado tecnologico per l&#039;elettronica 2D avanzata e i materiali quantistici\" width=\"300\" height=\"225\" 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\/>\n<\/div>\n<h2>Caratteristiche del prodotto<\/h2>\n<h3>Qualit\u00e0 cristallina estremamente elevata<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il materiale presenta larghezze di linea Raman ridotte e ampie regioni a dominio singolo, il che indica un\u2019eccellente perfezione cristallina e difetti strutturali minimi.<\/p>\n<h3>Substrato ideale per materiali 2D<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">L'hBN offre un'interfaccia atomicamente liscia e priva di contaminazioni, riducendo la dispersione di carica e migliorando il trasporto elettronico nel grafene e in altri materiali a strati.<\/p>\n<h3>Eccellente isolamento elettrico<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Con un campo di rottura dielettrica che si avvicina a 1,64 V\/nm, l\u2019hBN \u00e8 ampiamente utilizzato come strato isolante ad alte prestazioni nei dispositivi nanoelettronici.<\/p>\n<h3>Propriet\u00e0 ottiche dell'ultravioletto profondo<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Il cristallo presenta un'emissione intrinseca al bordo della banda intorno ai 215 nm, il che lo rende particolarmente interessante per la ricerca nel campo della fotonica nell'ultravioletto profondo e dell'optoelettronica.<\/p>\n<h3>Domini monocristallini su vasta area<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">I cristalli tipici presentano dimensioni laterali superiori a 1 mm e conservano ampie aree utilizzabili, adatte all'esfoliazione e alla realizzazione di dispositivi.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2367 size-large aligncenter\" src=\"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Device-Grade-hBN-Single-Crystal-for-2D-Materials-Graphene-Electronics-and-Deep-UV-Applications2-1024x323.png\" alt=\"Monocristallo di nitruro di boro esagonale (hBN) di grado tecnologico per l&#039;elettronica 2D avanzata e i materiali quantistici\" width=\"1024\" height=\"323\" 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1 mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Condizioni della superficie<\/td>\n<td>Aspetti della crescita naturale<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Imballaggio<\/td>\n<td>Supporto per chip<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Quantit\u00e0<\/td>\n<td>5\u201310 cristalli per confezione<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Propriet\u00e0 elettriche<\/h3>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Parametro<\/td>\n<td>Valore tipico<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Resistenza alla rottura dielettrica<\/td>\n<td>1,64 \u00b1 0,06 V\/nm<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Propriet\u00e0 ottiche<\/h3>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Parametro<\/td>\n<td>Valore tipico<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Emissione ai bordi delle bande UV<\/td>\n<td>~215 nm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Prestazioni di luminescenza<\/td>\n<td>All'avanguardia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Trasparenza ottica<\/td>\n<td>Alto<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Caratteristiche del Raman<\/h3>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Parametro<\/td>\n<td>Valore tipico<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Larghezza a met\u00e0 altezza (FWHM) del Raman E\u2082g<\/td>\n<td>7,88 cm\u207b\u00b9<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Prestazioni del dispositivo di riferimento<\/h3>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Parametro<\/td>\n<td>Valore tipico<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mobilit\u00e0 del grafene (300 K)<\/td>\n<td>~80.000 cm\u00b2\/V\u00b7s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Densit\u00e0 dei vettori<\/td>\n<td>1 \u00d7 10\u00b9\u00b2 cm\u207b\u00b2<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2365 size-large aligncenter\" src=\"https:\/\/www.xkh-ceramics.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Device-Grade-hBN-Single-Crystal-for-2D-Materials-Graphene-Electronics-and-Deep-UV-Applications1-1024x430.png\" alt=\"Monocristallo di nitruro di boro esagonale (hBN) di grado tecnologico per l&#039;elettronica 2D avanzata e i materiali quantistici\" width=\"1024\" height=\"430\" 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superconduttivit\u00e0, sui materiali moir\u00e9 e sulle tecnologie dell'informazione quantistica.<\/p>\n<h3>Nanofotonica<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La sua capacit\u00e0 di supportare i polaritoni fononici rende l\u2019hBN un materiale interessante per il confinamento ottico su scala nanometrica e lo sviluppo di dispositivi fotonici.<\/p>\n<h3>Optoelettronica nell'ultravioletto profondo<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Le caratteristiche intrinseche di emissione ultravioletta dell\u2019hBN ne consentono l\u2019impiego in sorgenti di luce UV, rilevatori e sistemi ottici avanzati.<\/p>\n<div contenteditable=\"false\">\n<hr \/>\n<\/div>\n<h2>Vantaggi rispetto ai materiali hBN convenzionali<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Rispetto al nitruro di boro policristallino e ai cristalli di qualit\u00e0 inferiore, l\u2019hBN di grado tecnologico offre:<\/p>\n<ul data-spread=\"false\">\n<li>Domini monocristallini pi\u00f9 estesi<\/li>\n<li>Concentrazione di impurit\u00e0 inferiore<\/li>\n<li>Densit\u00e0 dei difetti ridotta<\/li>\n<li>Maggiore rigidit\u00e0 dielettrica<\/li>\n<li>Miglioramento della mobilit\u00e0 dei portatori nel grafene<\/li>\n<li>Prestazioni ottiche superiori<\/li>\n<li>Maggiore riproducibilit\u00e0 per le applicazioni di ricerca<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Questi vantaggi rendono l\u2019hBN di grado tecnologico un materiale fondamentale per la ricerca all\u2019avanguardia nel campo dei semiconduttori e della tecnologia quantistica.<\/p>\n<div contenteditable=\"false\">\n<hr \/>\n<\/div>\n<h2>Personalizzazioni disponibili<\/h2>\n<p class=\"isSelectedEnd\">Sono disponibili soluzioni personalizzate in base alle esigenze dei clienti, tra cui:<\/p>\n<ul data-spread=\"false\">\n<li>Selezione della dimensione dei cristalli<\/li>\n<li>Screening di cristalli per scopi di ricerca<\/li>\n<li>Fornitura di cristalli a dominio esteso<\/li>\n<li>Opzioni di imballaggio specializzate<\/li>\n<li>Supporto alla caratterizzazione dei materiali<\/li>\n<\/ul>\n<div contenteditable=\"false\">\n<hr \/>\n<\/div>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<h3>Cosa distingue l\u2019hBN per uso elettronico dal nitruro di boro standard?<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">L\u2019hBN di grado dispositivo \u00e8 un monocristallo di alta qualit\u00e0 specificamente ottimizzato per la produzione di dispositivi elettronici e fotonici, che offre una densit\u00e0 di difetti notevolmente inferiore e prestazioni elettriche superiori.<\/p>\n<h3>Perch\u00e9 l'hBN viene comunemente utilizzato con il grafene?<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">La sua superficie atomicamente piatta ed elettricamente isolante riduce al minimo la dispersione di carica e consente al grafene di raggiungere una mobilit\u00e0 dei portatori eccezionalmente elevata.<\/p>\n<h3>\u00c8 possibile utilizzare l'hBN nella ricerca sui dispositivi quantistici?<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">S\u00ec. L\u2019hBN \u00e8 uno dei materiali pi\u00f9 utilizzati negli studi sul trasporto quantistico, nelle eterostrutture di van der Waals e nelle tecnologie quantistiche emergenti.<\/p>\n<h3>Questo prodotto \u00e8 adatto all'esfoliazione?<\/h3>\n<p class=\"isSelectedEnd\">S\u00ec. La struttura cristallina a strati consente l\u2019esfoliazione meccanica di scaglie di alta qualit\u00e0 destinate alla produzione di dispositivi e alla ricerca scientifica.<\/p>\n<h3>In quali settori viene utilizzato l\u2019hBN di grado industriale?<\/h3>\n<p>Questo materiale trova impiego principalmente nella ricerca sui semiconduttori, nell'informatica quantistica, nella nanofotonica, nella scienza dei materiali avanzati e nei laboratori di ricerca universitari di tutto il mondo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il monocristallo di nitruro di boro esagonale (hBN) di grado elettronico \u00e8 un materiale cristallino a strati di altissima qualit\u00e0, progettato per le tecnologie elettroniche, fotoniche e quantistiche di prossima generazione. Prodotti tramite un processo proprietario di crescita cristallina a pressione atmosferica, questi monocristalli su scala millimetrica presentano un\u2019eccezionale integrit\u00e0 strutturale, una bassa densit\u00e0 di difetti e straordinarie propriet\u00e0 dielettriche e ottiche.<\/p>","protected":false},"featured_media":2369,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center 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