文章目录[隐藏]
今天我就来告诉大家什么是多晶硅,什么是单晶硅。希望对你有帮助,也别忘了收藏这个站点。
单晶硅和多晶硅是什么?
单晶硅和多晶硅的区别在于,当熔融的单质硅凝固时,硅原子在一个金刚石晶格中排列成许多晶核。如果这些晶核生长成具有相同晶面取向的晶粒,就形成了单晶硅。如果这些晶核生长成具有不同晶体取向的晶粒,就形成了多晶硅。多晶硅和单晶硅的区别主要表现在物理性能上。例如,多晶硅在机械和电气性能方面不如单晶硅。多晶硅可用作拉制单晶硅的原料。单晶硅可以算是世界上最纯净的物质了,一般的半导体器件都要求硅的纯度在六个九以上。大规模集成电路的要求更高,硅的纯度必须达到九个九。目前,人们已经能够生产出纯度为12的9。
单晶硅。单晶硅是电子计算机、自动控制系统等现代科技中不可缺少的基础材料。
及时提取高纯硅,以单晶硅为例,涉及以下程序:石英砂-冶金级硅-提纯精炼-沉积多晶硅锭-单晶硅-硅片切割。
提炼冶金级硅并不难。其制备主要是在电弧炉中用碳还原石英砂。这样还原出来的硅的纯度约为98-99%,但半导体工业使用的硅必须是高纯度的(电子级多晶硅的纯度需要11个9,而太阳能电池的纯度只需要6个9)。在提纯过程中,一项“三氯氢硅还原法(西门子法)”的关键技术国内尚未掌握。没有这项技术,我国精炼过程中70%以上的多晶硅都是通过氯气排出,不仅精炼成本高,而且环境污染严重。中国每年从石英岩中提取大量工业硅,以1美元/公斤的价格出口到德国、美国和日本。这些国家将工业硅加工成高纯晶体硅材料,以46-80美元/公斤的价格卖给中国的太阳能企业。
获得高纯度多晶硅后,会在单晶炉中熔成单晶硅,然后切片用于集成电路制造。
单晶硅是什么?
可用于二极管级、整流器件级、电路级、太阳能电池级单晶产品的生产和深加工。其后续产品集成电路和半导体分离器件已广泛应用于各个领域,在军用电子设备中也占有重要地位。
随着光伏技术和微半导体逆变技术的快速发展,硅单晶生产的太阳能电池可以直接将太阳能转化为光能,从而实现绿色能源革命的开端。北京2008年奥运会将是向全世界展示“绿色奥运”的重要展览,而单晶硅的利用将是其中非常重要的一部分。目前,国外太阳能光伏电站已经达到理论成熟阶段,正在向实际应用阶段过渡。太阳能硅单晶的利用将在全球推广,市场需求不言而喻。河北宁晋单晶硅产业园正响应这一国际潮流,为全球提供性能优异、规格齐全的单晶硅产品。
单晶硅产品包括φ3”-φ6”单晶硅棒、硅片、方棒、圆片,适用于生产各种半导体、电子产品。产品质量经过世界最先进的检测仪器检测,达到世界先进水平。
什么是多晶硅?
多晶硅的熔融单晶硅在过冷下凝固时,硅原子以金刚石晶格的形式排列成许多晶核。如果这些晶核生长成具有不同晶体取向的晶粒,这些晶粒将结合并结晶成多晶硅。它是多晶硅生产单晶硅的直接原料,是人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等现代半导体器件的基础电子信息材料。
多晶硅的熔融单晶硅在过冷下凝固时,硅原子以金刚石晶格的形式排列成许多晶核。如果这些晶核生长成具有不同晶体取向的晶粒,这些晶粒将结合并结晶成多晶硅。它是多晶硅生产单晶硅的直接原料,是人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等现代半导体器件的基础电子信息材料。具有多晶硅的灰色金属光泽,密度为2.32-2.34克/立方厘米。熔点是1410℃。沸点是2355℃。溶于氢氟酸和硝酸的混合酸,不溶于水、硝酸和盐酸。硬度介于锗和时效之间,常温易碎,切割时易断。在800℃以上加热时具有延展性,在1300℃时表现出明显的变形。
想知道多晶硅是什么?
多晶硅是指:
多晶硅是元素硅的一种形式。当熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格的形式排列成许多晶核。如果这些晶核生长成具有不同晶体取向的晶粒,这些晶粒将结合并结晶成多晶硅。
多晶硅呈灰色金属光泽,密度为2.32~2.34g/cm3。熔点是1410℃。沸点是2355℃。溶于氢氟酸和硝酸的混合酸,不溶于水、硝酸和盐酸。硬度介于锗和时效之间,常温易碎,切割时易断。
多晶硅的用途:
多晶硅可以作为拉制单晶硅的原料,多晶硅和单晶硅的区别主要表现在物理性能上。比如机械性能、光学性能、热性能的各向异性远不如单晶硅明显。
在电学性质上,多晶硅晶体的导电性远不如单晶硅显著,甚至几乎没有导电性。在化学活性方面,两者差别不大。
多晶硅和单晶硅在外观上是可以区分的,但真正的鉴别必须通过分析晶面方向、导电类型和电阻率来确定。多晶硅是生产单晶硅的直接原料,也是人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等当代半导体器件的基础电子信息材料。
以上是什么是多晶硅,什么是单晶硅的介绍。不知道你有没有从中找到你需要的信息?如果你想了解更多这方面的内容,记得收藏并关注这个网站。
以上就是由优质生活领域创作者 嘉文社百科网小编 整理编辑的,如果觉得有帮助欢迎收藏转发~
本文地址:https://www.jwshe.com/908600.html,转载请说明来源于:嘉文社百科网
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。