Aufgrund ihrer überragenden Transparenz, ihrer geringen Fluoreszenzintensität, ihres minimalen Ausdehnungskoeffizienten, ihrer hohen Temperaturwechselbeständigkeit, ihrer ausgezeichneten chemischen Stabilität, ihrer Kratzfestigkeit und ihres geringen Alkaligehalts finden Glaswafer breite Anwendung in Hightech-Produkten wie CMOS- und CCD-Sensoren, integrierten Schaltkreisen (ICs) oder mikroelektromechanischen Systemen (MEMS), in der Kommunikations- und Datenverarbeitung, in der Optik, in elektronischen Produkten, und in der wissenschaftlichen Forschung.
Unser Unternehmen ist auf die langfristige Produktion von hochpräzisen Glaswafern mit einer Dicke von ≥0,1 mm und Außenmaßen von ≥Φ2" spezialisiert. Neben den herkömmlichen Größen Φ4-Zoll, Φ5-Zoll, Φ6-Zoll, Φ8-Zoll und Φ12-Zoll bieten wir auch kundenspezifische Dienstleistungen für andere Größen an. Glasplättchen werden in der Regel aus Materialien wie Sodalime, Pyrex, Borofloat, Borosilikat (D263T), Corning E-XG, BK7 usw. hergestellt. Für kundenspezifische Glaswafer aus anderen Materialien wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
In der Elektronikindustrie werden Glaswafer als Substrate für die Herstellung von integrierten Schaltkreisen (ICs), mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) und anderen Halbleiterbauelementen verwendet. Das Glas bietet eine stabile und inerte Oberfläche für die Abscheidung von Dünnschichten und die Strukturierung von Schaltkreisen. Darüber hinaus weisen Glaswafer eine hervorragende thermische Leistung auf, die eine effiziente Wärmeableitung während des Betriebs der Geräte ermöglicht. Da die Abmessungen elektronischer Geräte schrumpfen und die Komplexität zunimmt, wird die Nachfrage nach hochwertigen Glaswafern mit gleichmäßiger Dicke und geringer Fehlerdichte immer wichtiger.
Auch optische Anwendungen profitieren stark von Glaswafern, insbesondere bei der Herstellung von Linsen, Spiegeln und Filtern. Die optische Transparenz und Homogenität von Glas machen es zu einem idealen Material für optische Präzisionskomponenten, die in Kameras, Teleskopen und Lasersystemen eingesetzt werden. Durch die sorgfältige Kontrolle der Zusammensetzung und Dicke von Glaswafern können die Hersteller die optischen Eigenschaften so anpassen, dass sie den spezifischen Anforderungen an Lichtdurchlässigkeit, Dispersion und Polarisation entsprechen.