Monokryształ sześciokątnego azotku boru (hBN) klasy urządzeniowej to materiał krystaliczny o ultra wysokiej jakości, zaprojektowany z myślą o technologiach elektronicznych, fotonicznych i kwantowych nowej generacji. Wytwarzane w ramach zastrzeżonego procesu wzrostu kryształów pod ciśnieniem atmosferycznym, te monokryształy o rozmiarach rzędu milimetrów charakteryzują się wyjątkową integralnością strukturalną, niską gęstością defektów oraz znakomitymi właściwościami dielektrycznymi i optycznymi.
Jako jeden z najważniejszych materiałów van der Waalsa, hBN stanowi idealne podłoże i warstwę enkapsulacyjną dla grafenu i innych materiałów dwuwymiarowych. Jego atomowo płaska powierzchnia, obojętność chemiczna oraz szeroka przerwa energetyczna sprawiają, że jest on nieodzowny w produkcji wysokowydajnych urządzeń elektronicznych oraz zaawansowanych platform badawczych.
Niezależne badania wykazały, że urządzenia grafenowe wytworzone na tych kryształach osiągają ruchliwości nośników porównywalne z ruchliwościami uzyskanymi przy użyciu uznanych na arenie międzynarodowej materiałów hBN służących jako punkt odniesienia, a nawet je przewyższające.

Cechy produktu
Niezwykle wysoka jakość kryształów
Materiał charakteryzuje się wąskimi szerokościami linii Ramana oraz rozległymi obszarami o strukturze jednodomenowej, co wskazuje na doskonałą doskonałość krystaliczną i minimalną liczbę defektów strukturalnych.
Idealny podłoże dla materiałów dwuwymiarowych
hBN zapewnia gładką na poziomie atomowym i wolną od zanieczyszczeń powierzchnię styku, co ogranicza rozpraszanie ładunku i poprawia transport elektronów w grafenie oraz innych materiałach warstwowych.
Doskonała izolacja elektryczna
Dzięki polu przebicia dielektrycznego sięgającemu 1,64 V/nm hBN jest szeroko stosowany jako wysokowydajna warstwa izolacyjna w urządzeniach nanoelektronicznych.
Właściwości optyczne w zakresie głębokiego ultrafioletu
Kryształ wykazuje emisję z krawędzi pasma własnego w okolicy 215 nm, co czyni go atrakcyjnym materiałem do badań w dziedzinie fotoniki głębokiego ultrafioletu oraz optoelektroniki.
Obszary monokryształów o dużej powierzchni
Typowe kryształy charakteryzują się wymiarami poprzecznymi przekraczającymi 1 mm i zachowują duże obszary użytkowe, nadające się do eksfoliacji i produkcji urządzeń.

Specyfikacja techniczna
| Pozycja | Specyfikacja |
|---|---|
| Materiał | Sześciokątny azotek boru (hBN) |
| Struktura krystaliczna | Monokryształ |
| Ocena | Klasa urządzenia |
| Metoda wzrostu | Opatentowana metoda hodowli w ciśnieniu atmosferycznym |
| Postać krystaliczna | Kryształ luzem |
| Typowy rozmiar boczny | ≥ 1 mm |
| Stan powierzchni | Aspekty naturalnego wzrostu |
| Opakowanie | Nośnik chipów |
| Ilość | 5–10 kryształów w opakowaniu |
Właściwości elektryczne
| Parametr | Typowa wartość |
| Wytrzymałość dielektryczna | 1,64 ± 0,06 V/nm |
Właściwości optyczne
| Parametr | Typowa wartość |
| Emisja na granicy pasma UV | ~215 nm |
| Właściwości luminescencyjne | Najnowocześniejsze rozwiązania |
| Przezroczystość optyczna | Wysoki |
Charakterystyka spektroskopii Ramana
| Parametr | Typowa wartość |
| Szerokość w połowie wysokości (FWHM) spektrum Ramana E₂g | 7,88 cm⁻¹ |
Wydajność urządzenia referencyjnego
| Parametr | Typowa wartość |
| Ruchliwość grafenu (300 K) | ~80 000 cm²/V·s |
| Gęstość nośników | 1 × 10¹² cm⁻² |

Zastosowania
Produkcja urządzeń grafenowych
hBN jest preferowanym podłożem i materiałem do hermetyzacji tranzystorów grafenowych o wysokiej ruchliwości, urządzeń Halla, czujników oraz struktur transportu kwantowego.
Heterostruktury van der Waalsa
Kryształ ten znajduje szerokie zastosowanie w tworzeniu warstwowych heterostruktur z wykorzystaniem grafenu, MoS₂, WS₂, WSe₂ oraz innych materiałów dwuwymiarowych.
Elektronika kwantowa
Naukowcy wykorzystują hBN klasy przemysłowej w badaniach układów elektronów skorelowanych, nadprzewodnictwa, materiałów moiré oraz technologii informacji kwantowej.
Nanofotonika
Zdolność hBN do wspierania polarytonów fononowych sprawia, że jest to atrakcyjny materiał do tworzenia nanometrycznych struktur optycznych oraz opracowywania urządzeń fotonicznych.
Optoelektronika w zakresie głębokiego promieniowania UV
Właściwości hBN związane z emisją promieniowania ultrafioletowego umożliwiają jego zastosowanie w źródłach światła UV, detektorach oraz zaawansowanych układach optycznych.
Zalety w porównaniu z tradycyjnymi materiałami hBN
W porównaniu z polikrystalicznym azotkiem boru oraz kryształami niższej jakości, hBN klasy urządzeniowej oferuje:
- Większe domeny monokrystaliczne
- Niższe stężenie zanieczyszczeń
- Zmniejszona gęstość defektów
- Wyższa wytrzymałość dielektryczna
- Zwiększona ruchliwość nośników w grafenie
- Najwyższa jakość optyczna
- Większa powtarzalność wyników w zastosowaniach badawczych
Te zalety sprawiają, że hBN klasy urządzeniowej jest materiałem o kluczowym znaczeniu dla najnowocześniejszych badań w dziedzinie technologii półprzewodnikowej i kwantowej.
Dostępne opcje dostosowania
Oferujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, w tym:
- Dobór wielkości kryształów
- Selekcja kryształów do celów badawczych
- Dostawa kryształów o dużej powierzchni
- Specjalistyczne opcje pakowania
- Wsparcie w zakresie charakterystyki materiałów
FAQ
Czym różni się hBN klasy urządzeniowej od standardowego azotku boru?
HBN klasy urządzeniowej to wysokiej jakości monokryształ, specjalnie zoptymalizowany pod kątem produkcji urządzeń elektronicznych i fotonicznych, charakteryzujący się znacznie mniejszą gęstością defektów oraz doskonałymi parametrami elektrycznymi.
Dlaczego hBN jest powszechnie stosowany w połączeniu z grafenem?
Jego idealnie płaska i izolująca elektrycznie powierzchnia minimalizuje rozpraszanie ładunków i pozwala grafenowi osiągnąć wyjątkowo wysoką ruchliwość nośników.
Czy hBN można wykorzystać w badaniach nad urządzeniami kwantowymi?
Tak. hBN jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów w badaniach nad transportem kwantowym, heterostrukturach van der Waalsa oraz nowych technologiach kwantowych.
Czy ten produkt nadaje się do peelingu?
Tak. Warstwowa struktura kryształu umożliwia mechaniczne oddzielanie wysokiej jakości płatków, które znajdują zastosowanie w produkcji urządzeń oraz w badaniach naukowych.
W jakich branżach stosuje się hBN klasy urządzeniowej?
Materiał ten znajduje zastosowanie przede wszystkim w badaniach nad półprzewodnikami, informatyce kwantowej, nanofotonice, zaawansowanej materiałoznawstwie oraz w uniwersyteckich laboratoriach badawczych na całym świecie.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.