碳化硅能够改变什么?碳化硅可以实现节能降耗,推动产业升级。碳化硅半导体产品在民用电力电子领域作为“绿色器件”对实现节能降耗将起到重大作用 山东天岳半绝缘碳化硅衬底,可以为建立低碳清洁能源体系、高端装备制造业升级换代奠定坚实基础。例如碳化硅功率器件用在新能源汽车、轨道电力机车、家电、智能电网、太阳能、风力发电、电压转换等领域,能耗可降低50%,系统体积减小75%;用在的电力约占我们整个电力消耗的60%,照明消耗的电力约占我们整个电力消耗的20%,在以上两个领域推广使用后即可降低能耗50%,碳化硅半导体技术仅在电力电子、照明电子领域推广应用后每年可以为节约电力2.1万亿度,相当于20个三峡电站的年发电量。张志海表示,“未来 山东天岳,半导体碳化硅材料制作成的功率器件将支撑起当今节能技术的发展趋向,成为节能设备核心的部件,因此半导体碳化硅功率器件也被业界誉为功率变流装置的‘CPU’、绿色经济的‘核芯’。”
光通过晶体进行传播时, 会引起晶体的电极化。当光强不太大时, 晶体的电极化强度与光频电场之间呈线性关系, 其非线性关系可以被忽略; 但是, 当光强很大时, 如激光通过晶体进行传播时, 电极化强度与光频电场之间的非线性关系变得十分显著而不能忽略, 这种与光强有关的光学效应称为非线性光学效应, 具有这种效应的晶体就称为非线性光学晶体。
非线性光学晶体与激光紧密相连, 是实现激光的频率转换、调制、偏转和Q开关等技术的关键材料。当前,直接利用激光晶体获得的激光波段有限, 从紫外到红外谱区, 尚有激光空白波段。而利用非线性光学晶体, 可将激光晶体直接输出的激光转换成新波段的激光, 从而开辟新的激光光源, 拓展激光晶体的应用范围。常用的非线性光学晶体有碘酸锂(α - Li IO3) 、铌酸钡钠(Ba2NaNb5O15) 、磷酸二氘钾(KD2PO4) 、偏硼酸钡(β- BaB2O4) 、三硼酸锂(LiB3O5)等。其中,偏硼酸钡和三硼酸锂晶体是我国于20 世纪80 年代首先研制成功的, 具有非线性光学系数大、激光损伤阈值高的突出优点, 是的激光频
率转换晶体材料 山东天岳材料,在国际上引起了很大的反响。另一种的晶体是磷酸钛氧钾晶体( KTiOPO4) 山东天岳晶体材料,它是迄今为止综合性能异的非线性光学晶体, 被公认为1. 064μm和1. 32μm激光倍频的材料, 它可以把1. 064μm的红外激光转换成0. 53μm的绿色激光。由于绿光不仅能够用于医疗、激光测距, 还能够进行水下摄影和水中通信等, 因此,磷酸钛氧钾晶体得到了广泛的应用。
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