Domov> Novinky> Súčasný stav a trendy medzinárodnej elektronickej technológie priemyslu keramiky
January 20, 2024

Súčasný stav a trendy medzinárodnej elektronickej technológie priemyslu keramiky

Z technickej úrovne odvetvia globálnej elektronickej keramiky sú Japonsko a Spojené štáty vedúce na svete. Medzi nimi má Japonsko so svojou super-stupňovou výrobnou a pokročilou prípravnou technológiou dominantné postavenie na svetovom trhu s elektronickou keramikou, čo predstavuje viac ako 50% svetového trhu s elektronickou keramikou. Spojené štáty majú silnú silu v základnom výskume a vývoji nových materiálov a venuje pozornosť špičkovej technológii výrobkov a aplikácií vo vojenskej oblasti, ako je podvodná akustická, elektrooptická, optoelektronika, infračervená technológia a polovodičové obaly . Okrem toho upútal pozornosť rýchly rozvoj Južnej Kórey v oblasti elektronickej keramiky.


1. Viacvrstvový keramický kondenzátor (MLCC) priemysel

Hlavnou oblasťou aplikácie elektronickej keramiky sú pasívne elektronické komponenty. MLCC je jednou z najpoužívanejších pasívnych komponentov, ktoré sa používajú hlavne pri všetkých druhoch elektronickej oscilácie strojov, spojov, obtoku filtra, jeho aplikačných polí zahŕňajú automatické prístroje, digitálne domáce spotrebiče, automobilové prístroje, komunikáciu, počítač, počítač a ďalšie priemyselné odvetvia. MLCC zastáva stále dôležitejšiu pozíciu v medzinárodnom priemysle výroby elektroniky, najmä s rastúcim dopytom z spotrebnej elektroniky, komunikácií, počítačov, sietí, automobilových, priemyselných a obranných koncových zákazníkov, globálny trh dosahuje miliardy dolárov a rastie 10% až 15% ročne. Od roku 2017 sa zvýšilo niekoľko cien výrobkov MLCC v dôsledku ponuky a dopytu.


Multilayer Ceramic Capacitors


Japonsko je hlavným producentom MLCC po celom svete a japonská Nurata, Kyocera, Taiyo Yuden, TDK-EPC, Južná Kórea Samsung Electric Co., Ltd. (Semco) a Čínska Taiwan Huaxin Technology Co., Ltd., Guoju Co., Ltd. sú slávnymi svetovými výrobcami MLCC.

Trendom rozvoja MLCC je miniaturizácia, veľká kapacita, tenká vrstva, metalizácia základne a vysoká spoľahlivosť, medzi ktorými sa v posledných rokoch vyvinula technológia súvisiaca so základnou kovou kovovou kovou vnútorných elektród. Používanie vnútorných elektród základného kovu je najúčinnejším spôsobom, ako znížiť náklady na MLCC, a kľúčovou technológiou na realizáciu metalizácie základne je vývoj vysokoúčinného anti-redukčného bárňatského titanimátu. Japonsko dokončilo rozvoj tejto technológie začiatkom 21. storočia a zostalo svetovým lídrom a jej veľkokapacitná MLCC dosiahla všetky základné metalizácie. Miniaturizácia veľkosti bola vždy hlavným trendom vo vývoji MLCC. S rastúcim vývojom elektronických zariadení v smere miniaturizácie a prenosného, ​​modernizácia produktu je rýchla a dopyt po miniaturizovaných výrobkoch je silný, ako je znázornené na obrázku 1. Základná technológia materiálu pre miniaturizáciu komponentov je technológia riedenia keramickej dielektrickej vrstvy . V súčasnosti sú japonské spoločnosti v poprednom postavení na svete a hrúbka monovrstiev MLCC, ktoré produkovali, dosiahla 1 um µm. Základom dielektrického tenkého vrstvu je riedenie dielektrických materiálov. Zatiaľ čo sa hrúbka jednej vrstvy vysokokapacitných tenko-vrstvových komponentov MLCC sa postupne znižuje, aby sa zabezpečila spoľahlivosť komponentov, musí byť titanát bária, ako hlavná krištáľová fáza keramického média MLCC, ďalej vylepšená z 200 ~ 300 nm. do 80 až 150 nm. Budúcim vývojovým trendom je pripraviť materiál titaniátu bária s veľkosťou častíc ≤ 150 nm ako hlavný materiál fázy kryštálov MLCC dielektrickej vrstvy.



2. Induktorový priemysel čipu

Induktory ChIP sú ďalším typom pasívnych elektronických komponentov s veľkým dopytom po množstve a sú technologicky najkomplexnejším z troch kategórií komponentov pasívnych čipov a jadrovým materiálom je magnetická keramika (ferrit). V súčasnosti je celkový dopyt po induktoroch ChIP na svete asi 1 bilión a ročná miera rastu je viac ako 10%. Vo vývoji a výrobe induktorov ChIP predstavuje japonská výrobná produkcia asi 70% celkového celku sveta. Medzi nimi TDK-EPC, Murata a Suntrap Co., Ltd. v tejto oblasti vždy zvládli špičkové technológie. Podľa štatistík Industry Intelligence Network (IEK), na globálnom indukčnom trhu, TDK-EPC, Suntrap Co., Ltd. a Murata trvajú tri spoločnosti spolu asi 60% globálneho trhu. Medzi hlavné trendy vo vývoji induktorov ChIP patrí malá veľkosť, vysoká indukčnosť, vysoký výkon, vysoká frekvencia, vysoká stabilita a vysoká presnosť. Jadrom technológie je mäkký magnetický ferit a stredný materiál s charakteristikami nízkej teploty.


3. Vysoký výkon piezoelektrickej keramiky priemysel

Piezoelektrická keramika je dôležitým materiálom na výmenu energie s vynikajúcimi elektromechanickými väzbovými vlastnosťami. Všeobecne sa používajú v elektronických informáciách, elektromechanickej výmene energie, automatickej kontrole, MEMS a biomedicínskych prístrojoch. Aby sa splnili nové požiadavky na aplikáciu, piezoelektrické zariadenia sa vyvíjajú v smere viacvrstvovej, čipovej a miniaturizácie. V posledných rokoch boli vyvinuté a široko používané v elektrických, elektronických a elektronických poliach boli vyvinuté a široko používané niektoré nové piezoelektrické zariadenia, ako napríklad viacvrstvový piezoelektrický transformátor, viacvrstvový piezoelektrický vodič a piezoelektrické zariadenie čipov.

V rovnakom čase, pokiaľ ide o nové materiály, vývoj piezoelektrickej keramiky bez olova vytvoril veľké prielomy, vďaka ktorým môže spôsobiť, že piezoelektrická keramika bez olova nahradí piezoelektrickú keramiku olova zirkonátu (PZT). zelených elektronických výrobkov. Okrem toho sa začína objavovať aplikácia piezoelektrických materiálov v energetických technológiách novej generácie. V poslednom desaťročí, s vývojom bezdrôtových a nízko výkonných elektronických zariadení, sa výskum a vývoj technológie zberu mikroenergetickej zberu pomocou piezoelektrickej keramiky venoval veľkú pozornosť od vlád, inštitúcií a podnikov.


4. Mikrowave Dielektrická keramika Priemysel

Mikrovlnná dielektrická keramika je základným kameňom bezdrôtových komunikačných zariadení. Široko používané v mobilných komunikáciách, navigácii, globálnom systéme polohy satelitu, satelitnej komunikácie, radaru, telemetrie, technológie Bluetooth a bezdrôtovej miestnej oblasti (WLAN) a ďalších poliach. Komponenty, ako sú filtre, rezonátory a oscilátory zložené z mikrovlnnej dielektrickej keramiky, sa široko používajú v siete 5G a ich kvalita do značnej miery určuje konečný výkon, limity veľkosti a náklady na mikrovlnné komunikačné výrobky. Mikrovlnné elektromagnetické dielektrické materiály s nízkou stratou, vysokou stabilitou a modulovateľnosťou sú v súčasnosti hlavnou technológiou na svete. Mikrovlnné dielektrické keramické materiály v ranom štádiu rozvoja vytvorili tvrdú konkurenciu v Spojených štátoch, Japonsku, Európe a ďalších krajinách a regiónoch, ale potom Japonsko postupne v jasnom dominantnom postavení. S rýchlym vývojom mobilnej komunikácie a dátovej komunikácie tretej generácie Spojené štáty americké, Japonsko a Európa urobili strategické úpravy pre rozvoj tohto high-tech poľa. Z nedávneho vývojového trendu vedú Spojené štáty nelineárnu mikrovlnnú dielektrickú keramiku a vysoko dielektrickú konštantnú mikrovlnnú dielektrickú technológiu keramických materiálov ako strategické zameranie, Európa sa zameriava na materiály s rezonátormi s pevnou frekvenciou a Japonsko sa spolieha na svoje priemyselné výhody, aby rázne podporovali štandardizáciu a vysokú podporu štandardizácie a vysokej frekvencie. Kvalita mikrovlnnej dielektrickej keramiky. V súčasnosti je úroveň výroby mikrovlnných dielektrických materiálov a zariadení najvyššia v japonskej spoločnosti Murata, Kyocera Co., Ltd., TDK-EPC Company a Trans-Tech Company v Spojených štátoch.


5. Priemerný priemysel keramiky polovodiča

Keramika polovodičov je druh informačnej funkcie keramických materiálov, ktoré dokážu premeniť fyzikálne množstvá, ako je vlhkosť, plyn, sila, teplo, zvuk, svetlo a elektrina, na elektrické signály, ktoré sa široko používajú a je hlavným základným materiálom internetu technológie Internet of Things Technology ako je termistor pozitívneho teplotného koeficientu (PTC), termistor koeficientu negatívneho teplotného koeficientu (NTC) a varistor, ako aj senzory citlivé na plyn a vlhkosť. Výstupná a výstupná hodnota tepelnej a tlakovej keramiky je najvyššia v polovodičových keramických materiáloch. Medzinárodne, termistorové keramické materiály a zariadenia pre Japonsko Murata, Shiura Electronics Co., Ltd., Mitsubishi Group (Mitsubishi), TDK-EPC, Ishizuka Electronics Co., Ltd. (Ishizuka), Vishay (Vishay), Nemecko EPCOS (EPCOS) a ďalšie spoločnosti sú najpokročilejšou keramickou technológiou, najväčšou produkciou, ich celkový ročný výkon predstavuje približne 60% až 80% celkového sveta a ich výrobky sú z Dobrá kvalita a vysoké ceny. V posledných rokoch sa zahraničné keramické polovodičové zariadenia vyvíjajú v smere vysokej výkonnosti, vysokej spoľahlivosti, vysokej presnosti, viacvrstvový čip a mierka. V súčasnosti niektorí obri technickej keramiky uviedli na trh niektoré polovodičové keramické zariadenia ChIP založené na viacvrstvových keramických technológiách, ktoré sa stali špičkovými výrobkami v oblasti citlivých zariadení.

Share to:

LET'S GET IN TOUCH

Copyright © 2024 Jinghui Industry Ltd. Všetky práva vyhradené.

Budeme vás okamžite kontaktovať

Vyplňte viac informácií, ktoré sa s vami môžu rýchlejšie spojiť

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Naša spoločnosť sľubuje, že vaše osobné informácie zverejní akýmkoľvek expanziou bez vašich výslovných povolení.

odoslať