CZT substrat
Beskrivelse
CdZnTe CZT krystal er det bedste epitaksiale substrat til HgCdTe (MCT) infrarød detektor på grund af dets fremragende krystalkvalitet og overfladepræcision.
Ejendomme
Krystal | CZT (Cd0,96Zn0,04Te) |
Type | P |
Orientering | (211), (111) |
Resistivitet | >106Ω.Cm |
Infrarød transmission | ≥60 % (1,5 um-25 um) |
(DCRC FWHM) | ≤30 rad.s |
EPD | 1x105/cm2<111>;5x104/cm2<211> |
Overfladeruhed | Ra≤5nm |
CZT Substrat Definition
CZT substrat, også kendt som cadmium zink tellurid substrat, er et halvleder substrat lavet af et sammensat halvleder materiale kaldet cadmium zink tellurid (CdZnTe eller CZT).CZT er et materiale med direkte båndgab med højt atomnummer, der er velegnet til en række forskellige anvendelser inden for røntgen- og gammastråledetektion.
CZT-substrater har et bredt båndgab og er kendt for deres fremragende energiopløsning, høje detektionseffektivitet og evne til at fungere ved stuetemperatur.Disse egenskaber gør CZT-substrater ideelle til fremstilling af strålingsdetektorer, især til røntgenbilleddannelse, nuklearmedicin, hjemlandsikkerhed og astrofysikapplikationer.
I CZT-substrater kan forholdet mellem cadmium (Cd) og zink (Zn) varieres, hvilket muliggør afstemning af materialeegenskaber.Ved at justere dette forhold kan båndgabet og sammensætningen af CZT skræddersyes til specifikke enhedskrav.Denne sammensætningsfleksibilitet giver forbedret ydeevne og alsidighed til strålingsdetekteringsapplikationer.
For at fremstille CZT-substrater dyrkes CZT-materialer typisk ved hjælp af forskellige metoder, herunder vertikal Bridgman-vækst, bevægende varmelegeme-metode, højtryks-Bridgman-vækst eller damptransportmetoder.Eftervækstprocesser såsom udglødning og polering udføres normalt for at forbedre krystalkvaliteten og overfladefinishen af CZT-substratet.
CZT-substrater er blevet brugt i vid udstrækning i udviklingen af strålingsdetektorer, såsom CZT-baserede sensorer til røntgen- og gammastrålesystemer, spektrometre til materialeanalyse og strålingsdetektorer til sikkerhedsinspektionsformål.Deres høje detektionseffektivitet og energiopløsning gør dem til værdifulde værktøjer til ikke-destruktiv testning, medicinsk billeddannelse og spektroskopi.