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中走絲線切割隨著各國綠色能源的推廣和近年來半導體產業的超常規發展,硅片市場的供需已極度不平衡,切割加工能力的落后和產能的嚴重不足已構成了產業鏈的瓶頸。
作為硅片(晶圓)上游生產的關鍵技術,近年來崛起的新型硅片多絲切割技術具有切割表面質量高、切割效率高和可切割大尺寸材料、方便后續加工等特點。由于驅動研磨液的切割絲在加工中起重要作用,與刀損和硅片產出率密切關聯,故對細絲多絲切割的研究具有迫切與深遠的意義。
硅片切割是電子工業主要原材料一硅片(晶圓)生產的上游關鍵技術,切割的質量與規模直接影響到整個產業鏈的后續生產。在電子工業中,對硅片的需求主要表現在太陽能光伏發電和集成電路等半導體產業上。
光伏發電是利用半導體材料光生伏打效應原理直接將太陽輻射能轉換為電能的技術。資料顯示,太陽能每秒鐘到達地面的能量高達80萬千瓦,假如把地球表面0.1%的太陽能轉為電能,轉變率5%,每年發電量可達5.6×1012千瓦小時,相當于目前世界上能耗的40倍。
隨著礦物資源的迅速消耗,人們環保意識的不斷增強,充分利用太陽的綠色能源被高度重視(圖1.1為近年來太陽能電池產量),發展勢頭及其迅猛。
作為硅片(晶圓)上游生產的關鍵技術,近年來崛起的新型硅片多絲切割技術具有切割表面質量高、切割效率高和可切割大尺寸材料、方便后續加工等特點。由于驅動研磨液的切割絲在加工中起重要作用,與刀損和硅片產出率密切關聯,故對細絲多絲切割的研究具有迫切與深遠的意義。
硅片切割是電子工業主要原材料一硅片(晶圓)生產的上游關鍵技術,切割的質量與規模直接影響到整個產業鏈的后續生產。在電子工業中,對硅片的需求主要表現在太陽能光伏發電和集成電路等半導體產業上。
光伏發電是利用半導體材料光生伏打效應原理直接將太陽輻射能轉換為電能的技術。資料顯示,太陽能每秒鐘到達地面的能量高達80萬千瓦,假如把地球表面0.1%的太陽能轉為電能,轉變率5%,每年發電量可達5.6×1012千瓦小時,相當于目前世界上能耗的40倍。
隨著礦物資源的迅速消耗,人們環保意識的不斷增強,充分利用太陽的綠色能源被高度重視(圖1.1為近年來太陽能電池產量),發展勢頭及其迅猛。