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Siliziumstrukturen

Siliziumstrukturen

Unsere Erfahrung im Bereich der Strukturierung von Silizium ermöglicht es uns komplexe Siliziumbauteile zu realisieren. Als Basis dient die Strukturierung durch nasschemische Ätzprozesse oder durch trockenchemische Plasmaätzprozesse. Hiermit lassen sich Vertiefungen oder Stege mit senkrechtem, schrägem oder konkavem Seitenwandprofil herstellen. Durch Kombination unterschiedlicher Prozesse von einer oder beiden Seiten auf dem Siliziumsubstrat, können wir sehr komplexe Geometrien realisieren. Auch komplett durch das Substrat reichende Strukturierungen sind möglich. Durch den Einsatz von SOI Substraten lassen sich sehr geringe Dickentoleranzen von ca. 300 nm erreichen. Designs die mit trockenchemischem Ätzen in das Silizium übertragen werden, können in weiten Bereichen frei gestaltet werden. Beim nasschemischen Ätzen lassen sich orthogonal zueinander liegende Strukturen sehr gut realisieren. Durch die Kombination mit weiteren Fertigungsprozessen, wie der Erzeugung von Membranen, der Dotierung oder der Metallisierung, um nur wenige zu nennen, können wir vielfältige Funktionen integrieren. Beispielsweise können so mechanische Verformungen elektrisch detektierbar werden, heizbare Bereiche eingebaut oder Elektroden hinzugefügt werden. Besondere Eigenschaften des einkristallinen Siliziums sind seine Resistenz gegenüber den meisten chemischen Substanzen, kein Verzug unter thermischer Belastung und ein hoher thermischer Einsatzbereich. Durch seine hohe chemisch Stabilität ist Silizium auch für biologische Anwendungen sehr gut geeignet. Anwendung: Mehrstufige Siliziumteile finden Ihre Anwendung beispielsweise in der Elektronenoptik, wo sie in Kombination mit galvanisch abgeschiedenen Metallen (z.B. Gold) sehr präzise Elektrodenstrukturen bilden. Auch optische Bauteile lassen sich aus Silizium fertigen. So bieten präzise Blenden aus Silizium gegenüber strukturierten Metallisierungen auf Glas den Vorteil, dass keine Grenzflächenreflexe beim Lichteintritt auftreten und im Bereich Deep UV kein absorbierendes Material vorhanden ist. Für biologische oder medizinische Anwendungen eignet sich Silizium aufgrund seiner chemischen Stabilität. Heißprägeformen oder Master dafür können mit diesem Verfahren ebenfalls leicht angefertigt werden. Spezifikationen: Die exakt erreichbaren Spezifikationen hängen von Designparametern wie Bauteilhöhe, Strukturgröße und Zahl der Ebenen ab. Daher können hier nur Orientierungswerte angegeben werden. Aspektverhältnis für senkrechte Strukturen: Bis zu 15 Seitenwandwinkel für senkrechte Strukturen: 90° +- 1° Seitenwandwinkel für schräge Strukturen: typ. 54,7° Strukturtreue bei Strukturtiefen von ca. 0-50 µm: <1µm Strukturtreue bei Strukturtiefen von 100-1000µm: ca. 2-10µm Strukturgrößen: ab ca. 500 nm Positionstoleranz innerhalb einer Ebene: <1µm Positionstoleranz von Ebene zu Ebene: <2µm Ebenheit: <0,3 µm / mm Bauteildicken: ~1µm – 1 mm Temperaturbereich: bis ca. 1000°C
Siliziumkarbid

Siliziumkarbid

alle Qualitäten in allen Körnungen von reaktiv (15m²) über FEPA bis grob Anwendung technische Keramik Filter Feuerfest Schleif- und Poliermittel Fußboden und Betonzuschla
PEM 800 S

PEM 800 S

Das neue Flaggschiff der Hightech-PECM-Maschinen von PEMTec, die PEM 800 S, ist noch leistungsstärker, schneller und präziser. Mit einem höheren Gewicht und verbesserter Pulsfrequenz ist die Maschine in der Lage mehr Material abzutragen. Damit kann sie mehr Werkstücke in kürzerer Zeit bearbeiten. Serienfertigung wird jetzt noch wirtschaftlicher.
Fließmittel | ALPHLITH® Hyperflow 3035 (FM

Fließmittel | ALPHLITH® Hyperflow 3035 (FM

ALPHLITH® Hyperflow 3035 (FM) ist ein Hochleistungs-Fließmittel mit höchster Wirksamkeit für hochwertigen Beton, Fertigteil- u. Spannbeton. ALPHLITH® Hyperflow 3035 (FM) ist ein Hochleistungs-Fließmittel der neusten Generation mit höchster Wirksamkeit für hochwertigen Beton, Fertigteil- und Spannbeton, selbstverdichtendem Beton (SVB | SCC), leichtverarbeitbarem Beton (LVB) und hochfestem Beton. ALPHLITH® Hyperflow 3035 (FM) wird eingesetzt zur wirtschaftlichen Herstellung von: • hochwertigem Transport- Baustellen- und Fertigteilbeton • selbstverdichtendem Beton (SVB | SCC) • leicht verarbeitbarem Beton (LVB) • hochfestem Beton (≥C55/67) • Betonen mit sehr niedrigen w/z-Werten bei hoher Verarbeitungskonsistenz • Betonen mit stark gesteigerter Früh- und Endfestigkeit • Sichtbeton-Fertigteilen mit geringem Verdichtungsaufwand als leichtverarbeitbarer Beton (LVB) oder ohne Verdichtungsaufwand als selbstverdichtender Beton (SVB) Fließmittel EN 934-2, T.3.1,3.2 Eigenschaften: • sehr starke Erhöhung der Konsistenz und | oder w/z-Senkung • ausgezeichnete Verflüssigung • lange Konsistenzerhaltung • deutliche Erhöhung der Frühfestigkeit • leichtes Glätten Kleinste Einheit 220 Liter-Fass | Liefermengen nach Kundenwunsch im Fass, IBC oder Tankwagen
PEM 800

PEM 800

Bei der PEM800 handelt es sich um die Weiterentwicklung der PEM600. Hier fällt alles etwas größer aus; der Bearbeitungsraum, das Elektrodengewicht, der Generator, mit bis zu 12.000 Ampere und damit gleichzeitig die zu fertigenden Bauteile. Daneben bietet die PEM800 auch eine andere Achsenführung. Die Türen können auch seitlich geöffnet werden.
PEM400

PEM400

Die kompakte PECM-Anlage PEM400 ist eine mit platzsparender Aufstellung und hochpräziser Achsenführung ausgestattete Maschine. Sie kann als Einzelanlage oder Anlagenverbund zur Mehrfachbearbeitung (Maschinenverknüpfung) von Teilen genutzt werden. Dementsprechend eignet sie sich perfekt für die Serienfertigung von Metallteilen in einfachen bzw. mehrfachen Bearbeitungsschritten. Die PEMTec PEM400 ist schnell, flexibel, kombinierbar sowie platzsparend und dabei hochpräzise.