此型号霍尔开关广泛用于学生用跳绳,体育器材等计数用仪器上
PVD物理气相沉积镀膜
显然,单晶硅材料是目前为止最重要的半导体材料,没有之一。一方面作为IC芯片引领智能计算机/手机等等和自动化控制领域,另一方面又可作为功能材料,为工业界/实验室/科研单位等提供良好的单晶/外延载体,为人类的科研北京尧电科技创新事业再续力量。
本司提供:2英寸,4英寸,6英寸,8英寸,12英寸单抛,双抛硅片。并可加工成方片,及其他规格小片,大片。支持混批,支持私人定制。
材质:高纯硅Si单晶基片 ;
导电类型:N/P型可选,电阻率:0.0001-100欧,
生长方式: 直拉
晶 向: [111]/[100]/[110];
平 整 度: <1微米(衡量整体翘曲程度)
表面粗糙度:5埃左右(衡量表面微观形貌);
用 途: 1、PVD/CVD镀膜做衬底;
2、用作XRD(X射线衍射分析)、SEM(扫描电镜)、AFM(原子力显微镜)、FTIR红外、
荧光光谱等分析测试北京尧电科技基底;
3、同步辐射实验样品载体;
4、分子束外延生长的基底;
5、半导体光刻工艺等等
单晶硅-Si基片-IC级芯片-科研试验作为外延芯片或镀膜基片
LASF N9 光学玻璃片
以下来自百度百科 仅供参考 谢谢!!
· 利用硅单晶所生产的太阳能电池可以直接把太阳能转化为光能,实现了迈向绿色能源革命的开始。现在,国外的太阳能光伏电站已经到了理论成熟阶段,正在向实际应用阶段过渡,太阳能硅单晶的利用将是普及到全世界范围,市场需求量不言而喻。北京2008年奥运会将把“绿色奥运”做为重要展示面向全世界展现,单晶硅的利用在其中将是非常重要的一环。
· 先是石头,(石头都含硅),把石头加热,变成液态,在加热变成气态,把气体通过一个密封的大箱子,箱子里有N多的子晶加热,两头用石墨夹住的,气体通过这个箱子,子晶会把气体中的一种吸符到子晶上,子晶慢慢就变粗了,因为是气体变固体,所以很慢,一个月左右,箱子里有就很多长长的原生多晶硅,当然,还有很多的废气啊什么的,(四氯化硅)就是生产过程中产生的吧,好像现在还不能很好处理这东西,废话不多说,原生多晶有了,就开始酸洗,氢氟酸啊硝酸啊,乙酸啊什么的把原生多晶外面的东西洗干净了,就过烘房烘干,无尘检查打包,送到拉晶,拉晶就是用拉晶炉把多晶硅加热融化,在用子晶向上拉引,工人先把多晶硅放进石英锅里,(厂里为了减少成本,也会用一些洗好的电池片,碎硅片一起融)关上炉子加热,石英锅的融点是1700度,硅的融点才1410度左右,融化了硅以后石英锅慢慢转起来,子晶从上面下降,点到锅的中心液面点,也慢慢反方向转,锅下面同时在电加热,液面上加冷,子晶点到液面上就会出现一个光点,慢慢旋转,向上拉引,放肩,转肩,正常拉棒,收尾,一天半左右,一个单晶棒就出来了,当然还有很多是经验,我文笔不太好,说不清楚,比如放母合金,控制温度什么的,单晶棒有了就切方,单晶棒一般是做6英寸的,P型,电阻率0。5-6欧姆(一英寸等于2。4厘米左右)切掉棒子四边,做成有倒角的正方形,在切片,0。22毫米一片吧。
· 单晶硅已渗透到国民经济和国防科技中各个领域,当今全球超过2000亿美元的电子通信半导体市场中95[%]以上的半导体器件及99[%]以上的集成电路用硅。
但我国硅单晶产量主要集中在技术含量偏低的太阳能用单晶硅上,IC用硅单晶尤其是8英寸以上硅晶片基本依赖进口,远不能满足国内IC市场的需求。但在2007年5月24日,国家“863”计划超大规模集成电路(IC)配套材料重大专项总体组在北京组织专家对西安理工大学和北京有色金属研究总院承担的“TDR-150型单晶炉(12英寸MCZ综合系统)”完成了验收。这标志着拥有自主知识产权的大尺寸集成电路与太阳能用硅单晶生长设备,在我国首次研制成功。这项产品初步改变了在晶体生长设备领域研发制造受制于人的局面。
未来中国国内的太阳能应用市场必然会成长起来,这可以从国家对新能源的政策倾斜看出来。过去太阳能电池的主要市场是德国,以后,美国、日本及中国将可能成为新兴市场。太阳能电池广阔的发展空间,将为单晶硅带来巨大的需求。
北京尧电科技有限公司提供单晶硅片和单晶硅-Si基片-IC级芯片-科研试验作为外延芯片或镀膜基片
PVD物理气相沉积镀膜
非球面透镜、球、半球透镜,大功率LED玻璃封装镜片,正、超半球透镜,棒镜。拥有现代化生产设备80多台套。材料可以是:普通光学玻璃、K9、石英、蓝宝石、锗以及很脆的军工材料ZnS、ZnSe等。加工直径范围可以从1mm-40mm。拥有美国蓝宝石圆球晶轴检测和半球镜检测仪器确保品质超群、供货及时。
快充芯片CHY100一级代理商 新一代快速充电器快充IC和方案 CHY100 快充握手协议芯片CHY100 车载充电器 便携式充电器快充方案CHY100 支持QC .0快速充电功能的移动电源CHY100快充芯片 优质苹果快充芯片 快速充电器 新一代 快充IC 方案CHY100 快充芯片 车充快充方案CHY100 支持高通协议 移动电源快充充电芯片CHY100 QC2.0快充方案CHY100 USB快充IC,支持高通QC2.0快充协议CHY100
支持高通快充协议USB快充IC 车充和旅充QC2.0快充芯片方案CHY100
优势产品:1、保证原装正品,过高通认证CHY1002、QC2.0快充芯片:CHY100
支持高通快充协议USB快充IC_商品介绍:
产品概述:
自适应快速充电是一种最新的USB电池充电技术,其充电速度比传统充电器快75%。高通的Quick Charge 2.0协议处于这项技术的最前列。Quick Charge 2.0的工作原理是:在检测到来自支持Quick Charge 2.0的设备(如手机和平板电脑)所发出的指令后,调整充电器的输出电压,使设备的电池获得更大的功率输入。
为满足自适应快速充电系统的需求,一款支持Quick Charge 2.0(QC 2.0)快速充电协议的充电接口控制器芯片CHY100,可自动识别充电设备类型,并通过充电协议与设备握手,使之获得设备允许的安全最高充电电压,在保护充电设备的前提下节省充电时间。
产品特性:
*; 完全支持 Quick Charge 2.0 规范
*; A类:5V、9V及12V输出电压
*; B类:5V、9V、12V及20V输出电压
*; 可选12V或20V输出限制
*; 兼容USB充电规范1.2
*; 支持USB充电规范DCP模式
*; 默认5V模式工作
*; 待机功耗低
*; 5 V输出电压时低于1mW
*; 可靠的保护功能
*; 引脚间短路保护
*; 引脚开路保护及电路故障保护
*; 封装形式:SOP8
应用范围:
*; 支持QC 2.0快速充电功能的移动电源
*; 便携式充电器
*; 车载充电器等
我们的优势=品质+成本+服务!!
强大技术支持团队是您方案开发最坚实后盾!!
※可提供设计资料,免费样品和方案开发,欢迎来电咨询!
深圳清驰专业研发全数字式大功率双向DC/DC变换器,电动汽车双向充电机,超级电容储能稳压系统,储能双向DCDC变流器,电池充放电双向DCDC变换器,双向DCDC测试电源,车载双向DCDC转换器,双向直流变换器。
30KW双向DCDC系列,效率高达95%以上
产品优势
■ 充电、放电自动控制,能量双向传输
■ 纯数字化电源,高频PWM模式,技术领先
■ 电压、电流双反馈环路控制,输出更精确、更稳定
■ 工控用超大规模FPGA控制芯片,超强实时性与灵活性
■ 恒流、恒压、恒功率和MPPT模式可在线自动切换,切换时间<1mS
■ 软开关技术,效率高达95%以上
■ 单模块30KW,可多机并联
■ 友好的人机界面,智能监控功能
■ 带RS485通信接口,可通过电脑远程控制
■ 严格的系统热设计,低温升,长寿命
■ 具有欠压、过压、过流、短路和反接保护■ 高、低电压侧任何一侧加电,均可使模块启动
产品应用
■ 大功率双向充放电系统
■ 微电网系统
■ 超级电容储能稳压系统
■ 电池充放电测试系统
■ 燃料电池能量管理
■ 汽车、航天电源系统
■ 电动车、电动机再生发电
基本参数
在微流控芯片通道网络中,流体主要做层流流动,因此当两种或多种不同试剂流入同一通道时,各试剂能够保持各自流型不变,而只在相与相接触面上发生反应或分子扩散现象,形成的浓度梯度具有较高的稳定性和重现性,且通过改变通道网络的构型设计及初始液流的浓度和组合顺序,可以获得一系列复杂的浓度梯度,利用微流控浓度梯度芯片可以模拟外界环境,建立化学物质浓度梯度,在细胞以及个体水平上研究生物体对外界环境变化的反应。该技术已广泛应用于药物筛选,模式生物趋化,毒性评价等研究领域。
随着新药开发技术的发展,对新药化合物的活性实验从早期的验证性实验已经逐渐转变成筛选性实验,即所谓的药物筛选。借助于组合化学和计算化学的发展,人们开始有能力在短时间内合成和分离多种化合物,因而在现代新药开发过程中药物筛选已经成为新药开发过程中的重要环节之一。微流控浓度梯度芯片进行药物筛选实验时,与传统多孔板技术相比,省去了配置和分配多种药物不同浓度溶液的繁杂操作,大大简化了细胞铺板、上药、洗涤、标记等操作过程,在显著减少细胞和试剂耗量的同时,进行高通量地删选。
模式生物趋化
模式生物能对液体和空气中传播的化学物质产生反应,感受到微摩尔浓度范围的水溶性引发剂和挥发性物质,从而产生趋向或回避行为。能否成功的提供可控的浓度梯度成为研究模式生物趋化行为的关键。微流控浓度梯度芯片能够自由控制和创建化学物质浓度梯度,形成浓度梯度时间短,提供的实验条件重复性高等特点,成为研究模式生物趋化行为的有利工具。
微流控浓度梯度芯片能够生成不同的化学因子浓度梯度作用于海洋微藻、斑马鱼等受试对象,通过受试对象在不同浓度化学因子刺激下,将其生化反应作为反馈信号进行化学因子毒性评价。
我们提供的浓度梯度芯片基于层流扩散的原理,形成的浓度梯度具有较高的稳定性和重现性,与传统的“圣诞树”型浓度梯度生成器生成的相对单一的浓度梯度不同,我们可以通过改变通道网络设计,生成包括线性、指数等多种浓度梯度。图1为线性八梯度芯片示意图,其中Input(A)为样本溶液入口,Input(B)为缓冲溶液入口,样本溶液次第向下与缓冲溶液混合形成浓度梯度,出口处浓度见表1。芯片上集成浓度梯度生成器的同时,可以按照客户需求集成多功能培养单元。在材料的选择方面,可以提供PMMA、玻璃、PDMS等多种材质供用户选择。
图1.微流控线性八梯度芯片示意图
表1.线性八梯度浓度梯度芯片出口处浓度
出口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
浓度 | 0 | (1/7)C | (2/7)C | (3/7)C | (4/7)C | (5/7)C | (6/7)C | C |
注:C为样本溶液浓度。
表征结果我们使用PMMA材质的线性八梯度芯片进行荧光表征,图2为通入流量均为1μL/min的FITC水溶液和去离子水在芯片出口处形成的荧光图,使用Image-pro软件进行荧光强度分析。从图中可以看出,出口荧光强度保持良好的线性关系。
图2.线性八梯度芯片荧光表征
使用说明1.Input(A)流量等于Input(B)流量;
2.样本溶液与缓冲溶液为黏度相近的稀溶液;
3.注液时需先将通道中注满缓冲溶液避免通道中产生气泡;
4.入口流量小于2μL/min.
定制芯片客户需提供参数1.出口流量;
2.出口浓度;
3.通道截面尺寸;
4.样本溶液与缓冲溶液间扩散系数.