Применение прецизионной керамики в полупроводниковой и новой энергетике

Применение прецизионной керамики в полупроводниковой и новой энергетике

Применение прецизионной керамики в полупроводниковой и новой энергетике

Современный мир стал свидетелем беспрецедентных изменений и ускоренной эволюции. Новый виток научно-технической революции и промышленной трансформации идет быстрыми темпами. Научно-технические инновации стали главным полем битвы международной стратегической игры. Конкуренция за командные высоты науки и техники беспрецедентно жесткая.

Прецизионная керамика – это разновидность высокотехнологичных материалов, которые в настоящее время стремительно развиваются в мире. Основными компонентами этого вида керамики являются карбид кремния, нитрид кремния, Циркония, оксид бериллия, Нитрид бора, оксид титана, и так далее., с превосходной производительностью и все более разнообразными типами.

Прецизионные керамические материалы являются важной частью новых материалов, которые широко используются в высокотехнологичных областях, таких как коммуникации, электроника, авиация, аэрокосмический, военные и так далее. Они также находят все большее применение в новой энергетике и полупроводниковой промышленности.

Новая энергетическая сфера включает в себя электромобили на новых источниках энергии, керамические мембраны литиевых батарей, Фотоэлектрическая и ветровая энергетика, и все больше и больше керамических материалов используется. Оксидные и неоксидные керамические материалы, объединенные ионными и ковалентными связями, благодаря своим превосходным тепловым, механические и электрические свойства, широко используются в области транспортных средств на новых источниках энергии, Полупроводниковое оборудование, Фотоэлектрическая и ветровая энергетика. Ожидается, что объем их рынка превысит десятки миллиардов в 2025.

В последние годы, Полупроводниковая промышленность развивается быстрыми темпами, Масштабы отрасли стремительно возросли, Оборудование для производства полупроводников продолжает развиваться в сторону точности и сложности. Растут и технические требования к ключевым компонентам высокоточной керамики. Ценность высокоточных керамических компонентов составляет более 15% полупроводникового оборудования, а мировой рынок – это около 10 млрд долларов, которая почти полностью монополизирована иностранными предприятиями, такими как Соединенные Штаты, Япония, и Южная Корея.

Полупроводниковые материалы третьего поколения; Прецизионные керамические детали для полупроводникового оборудования (Например, литографическая машина, Машина плазменного травления, Ионный имплантатор, Печь для термической обработки, Диффузионная печь, Оборудование CVD); Керамические подшипники для транспортных средств на новых источниках энергии и ветроэнергетики, Металлизация изоляционной керамики, Керамические датчики, Полупроводниковые силовые приборы и корпуса; Нанокерамический порошок, Новый процесс получения высококачественной керамики, Новое оборудование для спекания, Применение новых материалов и технологий, а также развитие промышленной цепочки, применяемой в полупроводниковой новой энергетике.

Прецизионная керамика предоставляет ценную возможность для предприятий полупроводниковой промышленности и транспортных средств, работающих на новых источниках энергии, общаться друг с другом, и решить проблему узких мест, которая ограничивает развитие прецизионных керамических материалов и ключевых деталей в области полупроводников и новой энергетики.