Lingotes de LiTaO₃ de 50 mm a 150 mm de diámetro. Orientación de corte X/Y/Z. Tolerancia de ±0,5°.
Parámetros técnicos
Especificación | Convencional | Alta precisión |
Materiais | Obleas de LiTaO3(LT)/LiNbO3 | Obleas de LiTaO3(LT)/LiNbO3 |
Orientación | X-112°Y, 36°Y, 42°Y ± 0,5° | X-112°Y, 36°Y, 42°Y ± 0,5° |
Paralelo | 30″ | 10'' |
Perpendicular | 10′ | 5' |
calidade da superficie | 40/20 | 20/10 |
Distorsión da fronte de onda | λ/4 a 632 nm | λ/8 a 632 nm |
Planitude da superficie | λ/4 a 632 nm | λ/8 a 632 nm |
Apertura clara | >90% | >90% |
Chaflán | <0,2 × 45° | <0,2 × 45° |
Tolerancia de espesor/diámetro | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Dimensións máximas | diámetro 150 × 50 mm | diámetro 150 × 50 mm |
Lingote de LiTaO₃: características principais
1. Rendemento piezoeléctrico e acústico superior
Alto coeficiente piezoeléctrico (d₃₃~8 pC/N): Supera o LiNbO₃ (~6 pC/N), o que permite filtros SAW/BAW de alta frecuencia con perda de inserción ultrabaixa (<1,2 dB) para interfaces RF 5G.
Acoplamento electromecánico forte (K²~0,5 %): mellora o ancho de banda e a eficiencia dos sistemas de comunicación sub-6 GHz e mmWave.
2. Estabilidade térmica excepcional
Alta temperatura de Curie (600 °C): mantén un rendemento piezoeléctrico estable entre -50 °C e 300 °C, ideal para electrónica automotriz e sensores industriais.
Baixo coeficiente de expansión térmica (7,5 × 10⁻⁶/K): Minimiza a deriva térmica en dispositivos de precisión.
3. Robustez óptica e química
Transparencia de banda ancha (400-5000 nm): transmitancia >70 % para fiestras IR e moduladores electroópticos.
Inercia química: Resiste ácidos/álcalis, axeitado para aplicacións aeroespaciais e de defensa en ambientes agresivos.
4. Capacidades de personalización
Enxeñaría de orientación: lingotes cortados en X/Y/Z (tolerancia de ±0,5°) para obter propiedades piezoeléctricas/ópticas personalizadas.
Optimización do dopaxe: dopaxe con Mg para a resistencia aos danos ópticos; dopaxe con Zn para unha resposta piezoeléctrica mellorada.
Lingote de LiTaO₃: aplicacións principais
1. Comunicacións 5G e RF
Filtros SAW/BAW: permiten o procesamento de sinais de alta frecuencia (2-10 GHz) e baixa perda en teléfonos intelixentes e estacións base.
Resonadores FBAR: Ofrecen un factor Q elevado (>1000) para osciladores de RF.
2. Tecnoloxías ópticas e infravermellas
Fiestras de detectores de infravermellos: aproveita a transparencia da banda ancha para imaxes térmicas e recoñecemento militar.
Moduladores electroópticos: facilitan a modulación de sinal óptico de alta velocidade en fibra óptica.
3. Sensores para automóbiles e industriais
Sensores ultrasónicos: para asistencia ao estacionamento e TPMS, resistentes ás temperaturas do compartimento do motor.
Sensores de presión de alta temperatura: rendemento fiable na exploración de petróleo e nos controis industriais.
4. Defensa e aeroespacial
Filtros de guerra electrónica: endurecidos contra a radiación para sistemas de comunicación/radar militar.
Compoñentes do buscador de mísiles: a estabilidade térmica garante a fiabilidade en condicións extremas.
5. Electrónica de consumo
Módulos frontais de RF: melloran a selectividade do sinal nos teléfonos intelixentes.
Sensores para fogares intelixentes: medición de distancia por ultrasóns e recoñecemento de xestos.
Vantaxes principais dos lingotes de LiTaO₃
1. Calidade e consistencia cristalina excepcionais
Os lingotes de LiTaO₃ fabrícanse empregando Ta₂O₅ de alta pureza (≥99,999 %) e o método Czochralski (CZ) optimizado, conseguindo:
Densidade de defectos ultrabaixa (dislocacións <500 cm⁻², inclusións ≤5/cm³)
Variación da resistividade axial/radial <5 % (garantindo a consistencia entre lotes)
Precisión de orientación de corte X/Y/Z ±0,5° (cumpre os requisitos de coherencia de fase do dispositivo SAW)
2. Rendemento piezoeléctrico e térmico superior
Alto coeficiente piezoeléctrico (d₃₃~8 pC/N), un 30 % superior ao de LiNbO₃, ideal para o deseño de filtros BAW de alta frecuencia
Temperatura de Curie 600 °C (rango de funcionamento -50~300 °C), mantendo en ambientes extremos:
Coeficiente de temperatura de frecuencia (TCF) <|-15 ppm/°C|
Variación do coeficiente de acoplamento electromecánico (K²) <0,5%
3. Flexibilidade de personalización e integración
Dopaxe axustable (MgO 0-8 mol%):
O dopaxe con MgO ao 5% aumenta o limiar de dano do láser en 10 veces
O dopaxe con Zn optimiza a perda dieléctrica por microondas (tanδ<0,001 a 10 GHz)
Integración heteroxénea: admite a preparación de películas finas de LNOI (LiTaO₃ sobre illante) e a unión con chips fotónicos de Si/SiN
4. Garantía de subministración escalable
Tecnoloxía de produción en masa de 6 polgadas (150 mm): redución de custos do 40 % en comparación coas de 4 polgadas
Entrega rápida: Orientacións estándar dispoñibles en stock (prazo de entrega de 3 semanas), admite a personalización de lotes pequenos a partir de 5 kg (ciclo de 4 semanas)
Lingote de LiTaO₃ - Servizos XKH
1. Eficiencia de custos: os lingotes de 8 polgadas reducen o desperdicio de material nun 30 % en comparación coas alternativas de 4 polgadas, o que reduce os custos por unidade nun 18 %.
2. Métricas de rendemento:
Ancho de banda do filtro SAW: >1,28 GHz (fronte a 0,8 GHz para LiTaO3), fundamental para as bandas de onda mm 5G.
Ciclo térmico: sobrevive a ciclos de -200–500 °C con <0,05 % de deformación, validado en probas LiDAR para automóbiles.
1. Sostibilidade: os métodos de procesamento reciclables reducen o consumo de auga nun 40 % e o de enerxía nun 25 %.
Conclusión
Os lingotes de LiTaO₃ seguen impulsando a innovación nas comunicacións 5G, a fotónica e os sistemas de defensa grazas ás súas propiedades piezoeléctricas únicas e á súa resiliencia ambiental. A nosa experiencia en materiais, a produción escalable e o soporte de enxeñaría de aplicacións posicionannos como o socio preferido para sistemas electrónicos avanzados.

