Description
Le monocristal de hBN de qualité « Device-Grade » est un matériau de nitrure de bore hexagonal haut de gamme développé pour la recherche avancée sur les semi-conducteurs, les matériaux bidimensionnels, l'électronique au graphène et les dispositifs photoniques de nouvelle génération. Obtenus grâce à un procédé exclusif de croissance cristalline à pression atmosphérique, ces cristaux de hBN de haute qualité présentent une excellente cristallinité, une faible densité de défauts, des propriétés diélectriques remarquables et des performances optiques exceptionnelles.
En tant que matériau stratifié à large bande interdite, le hBN est devenu l'un des éléments constitutifs les plus importants dans le domaine en pleine expansion des matériaux bidimensionnels. Sa surface lisse au niveau atomique, sa stabilité chimique et ses propriétés d'isolation électrique exceptionnelles en font un substrat et une couche d'encapsulation idéaux pour le graphène et d'autres matériaux de van der Waals.
Nos cristaux de hBN destinés à la fabrication de dispositifs sont fournis sous forme de monocristaux massifs de l'ordre du millimètre, présentant des facettes de croissance naturelles, offrant ainsi aux chercheurs et aux développeurs technologiques une plateforme fiable pour la fabrication de dispositifs hautement performants.

Principaux avantages
Une qualité de cristal exceptionnelle
Une croissance cristalline soigneusement contrôlée permet d'obtenir de vastes domaines monocristallins présentant une excellente intégrité structurelle et de faibles teneurs en impuretés.
Idéal pour les dispositifs à base de graphène
La surface atomiquement plane réduit au minimum la diffusion des porteurs de charge et permet la mise au point de dispositifs électroniques à base de graphène présentant une mobilité ultra-élevée.
Excellente isolation électrique
Une résistance élevée à la rupture diélectrique garantit un fonctionnement fiable dans les dispositifs nanoélectroniques et quantiques de pointe.
Propriétés optiques exceptionnelles
Ce matériau présente une émission intense à la limite de la bande dans l'ultraviolet ainsi que d'excellentes caractéristiques optiques qui le rendent adapté aux applications photoniques.
Exfoliation facile
La structure cristalline en couches permet d'obtenir de fines paillettes de hBN destinées à la recherche et à la fabrication de dispositifs.
Spécifications techniques
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Nitrure de bore hexagonal (hBN) |
| Type de cristal | Monocristal |
| Grade | Catégorie d'appareil |
| Méthode de croissance | Procédé exclusif de croissance à pression atmosphérique |
| Forme cristalline | Cristaux en vrac |
| Dimensions latérales types | ≥ 1 mm |
| État de surface | Surface de croissance naturelle |
| Type de colis | Support de puce |
| Quantité par paquet | 5 à 10 cristaux |
Caractéristiques électriques
| Paramètres | Valeur typique |
| Champ de claquage diélectrique | 1,64 ± 0,06 V/nm |
Caractéristiques optiques
| Paramètres | Valeur typique |
| Émission à la limite de la bande UV | Environ 215 nm |
| Transparence optique | Haut |
| Qualité de la luminescence | Niveau de recherche avancé |
Propriétés Raman
| Paramètres | Valeur typique |
| Largeur de raie du pic Raman E₂g | 7,88 cm⁻¹ |
Performances de référence des dispositifs à graphène
| Paramètres | Valeur typique |
| Mobilité du graphène à température ambiante | Environ 80 000 cm²/V·s |
| Densité des porteurs | 1 × 10¹² cm⁻² |

Applications
Électronique au graphène
Largement utilisé comme substrat ultraplat et comme couche d'encapsulation pour les transistors à graphène, les capteurs et les dispositifs électroniques à haute vitesse.
Recherche sur les matériaux bidimensionnels
Convient à la réalisation d'hétérostructures de van der Waals à base de graphène, de MoS₂, de WS₂, de WSe₂ et d'autres matériaux en couches.
Dispositifs quantiques
Il offre une plateforme idéale pour les études sur le transport quantique, les systèmes électroniques corrélés et les technologies quantiques de pointe.
Nanophotonique
Permet l'étude des phénomènes liés aux phonons-polaritons et la manipulation de la lumière à l'échelle nanométrique pour les dispositifs photoniques de nouvelle génération.
Technologies de l'ultraviolet lointain
Les propriétés intrinsèques d'émission d'UV du hBN en font un matériau intéressant pour les détecteurs et émetteurs d'UV profonds, ainsi que pour la recherche optique.
Recherche avancée sur les semi-conducteurs
Utilisé dans les universités, les laboratoires nationaux et les centres de R&D industriels travaillant sur les technologies de semi-conducteurs de demain.
Pourquoi choisir le monocristal de hBN de qualité « device-grade » ?
- Matériau monocristallin de haute pureté
- Grands domaines cristallins exploitables
- Excellente isolation électrique
- Propriétés optiques exceptionnelles
- Performances éprouvées dans les dispositifs à base de graphène
- Convient à la recherche avancée et au développement de prototypes
- Emballage et manutention fiables
- Disponible selon vos choix personnalisés

Informations sur l'emballage
Les monocristaux de hBN de qualité électronique sont soigneusement conditionnés dans des supports de puces protecteurs afin d'éviter toute contamination et tout dommage mécanique pendant le transport et le stockage.
Des services de conditionnement sur mesure et de sélection de cristaux sont proposés en fonction des besoins des clients.
FAQ
Qu'est-ce que le hBN de qualité « device-grade » ?
Le hBN de qualité « device-grade » est une forme monocristalline de haute qualité de nitrure de bore hexagonal, spécialement développée pour des applications avancées dans les domaines de l'électronique, de la photonique et des dispositifs quantiques.
Pourquoi le hBN est-il important pour la recherche sur le graphène ?
Grâce à sa surface lisse au niveau atomique et électriquement isolante, les dispositifs à base de graphène permettent d'obtenir une mobilité des porteurs et des performances globales nettement améliorées.
Le hBN peut-il être utilisé comme matériau de substrat ?
Oui. Le hBN est l'un des matériaux de substrat les plus couramment utilisés pour le graphène, les matériaux bidimensionnels et les hétérostructures de van der Waals.
Quelles tailles de cristaux sont disponibles ?
Les cristaux standard présentent généralement des dimensions latérales supérieures à 1 mm. Des cristaux sur mesure peuvent être proposés sur demande.
Ce matériau est-il adapté à la recherche universitaire et industrielle ?
Oui. Les monocristaux de hBN de qualité « device-grade » sont largement utilisés dans les universités, les instituts de recherche, les laboratoires de semi-conducteurs et les programmes de développement de technologies de pointe à travers le monde.






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