半導体材料「球状アルミナ」「球状シリカ」
ハイケム、半導体材料の販売代理権を獲得!国内外の日系企業における半導体材料不足に対応。
ハイケム株式会社は、蚌埠中恒新素材技術有限公司と、2月21日に販売代理店契約を締結し、主に半導体封止材用充填剤(フィラー)として使われる「球状シリカ」および電池や半導体の放熱材料として使われる「球状アルミナ」の販売を開始します。尚、この製品の販売地域は、日本および海外の日系企業となります。
- 企業:ハイケム株式会社
- 価格:応相談
更新日: 集計期間:2025年08月06日~2025年09月02日
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ハイケム、半導体材料の販売代理権を獲得!国内外の日系企業における半導体材料不足に対応。
ハイケム株式会社は、蚌埠中恒新素材技術有限公司と、2月21日に販売代理店契約を締結し、主に半導体封止材用充填剤(フィラー)として使われる「球状シリカ」および電池や半導体の放熱材料として使われる「球状アルミナ」の販売を開始します。尚、この製品の販売地域は、日本および海外の日系企業となります。
データ駆動型アプローチから高効率に新材料の候補を提案可能です
有機材料に限っても、存在し得る化合物構造の組み合わせは膨大であり、従来の特性を超える新材料の多くは未知の状態にあるといえます。このような膨大な組み合わせから有効な特性を持つ新材料の探索には、機械学習を用いたアプローチが適しています。本資料では、実際に課題の設定から達成まで、インフォマティクスを活用した事例を紹介します。化合物データセット、目的の特性をお客様の課題に合わせて設定することにより、同様のアプローチでインフォマティクスによる化合物探索が実施可能です。
半導体材料のことなら当社におまかせください
当社では、半導体関係事業社向けに、国内外の半導体材料や製品を ご提供しております。 併せて、半導体工場で使用された材料や製品などを、再資源化や再利用化 するお手伝いも行っています。 ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。 【半導体用材料・製品】 ■シリコンインゴット ■サファィアインゴット ■各種ウェハー(シリコンウェハー、膜付ウェハー、サファィアウェハー、 SOIウェハー) ■高純度アルミナ ■CFRTP(丸棒) ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。
有機トランジスタ素子を作製するための有機材料をご用意しています
東京化成工業の有機トランジスタ向けのp型有機半導体、n型有機半導体、両極性有機半導体などを揃えています。 【製品】 ■高品質有機半導体材料 ■p型半導体材料 ■n型半導体材料 ■両極性半導体材料 ■液晶性半導体材料
少量出荷の【V容器】から オーダーメイドの【危険物梱包容器】の設計・納入までご対応させていただきます。
少量出荷の【V容器】から オーダーメイドの【危険物梱包容器】の設計・納入までご対応させていただきます。
ミクロな原子構造を計算シミュレーションによって評価可能
β-Ga2O3は広いバンドギャップを有し、優れた送電効率や低コスト化の面で次世代パワーデバイスや酸化物半導体の材料として期待されています。近年、β-Ga2O3はSiまたはSnのドーピングでn型化することが報告されています。本資料では、β-Ga2O3にSiもしくはSnをドープしたモデルに対して構造最適化計算を実施し、各ドーパントが結晶中でどのサイトを占有しやすいかを評価しました。続いて、得られた構造モデルから状態密度を計算し、ドーピングによる電子状態の変化を調査しました。
日本発の新しい半導体材料!世界中の研究・開発機関へ優れた材料を届けます
『酸化ガリウム』は、融液成長法でバルク結晶の製造を行うため、 高速な成長が可能な半導体材料です。 気相成長法でバルク結晶を製造するGaNやSiCと比べ、基板の低コスト化が 可能とされています。 また、絶縁破壊電界強度がGaNやSiCより大きいことが予測されており、 スイッチング損失を小さく保ったまま、6000V以上の大きな耐圧を持つ パワーデバイスを作製できることが期待されています。 【特長】 ■低コストでバルク単結晶の製造が可能 ■GaNやSiCを超える高耐圧パワーデバイスの可能性 ※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
ガスセンサー・太陽電池などに使用可能!高配向性と低抵抗の特長を持っています
『硫化スズナノシート』は、P型半導体で2インチサイズの基板上に 製作することができ、高配向性と低抵抗の特長を持っています。 硫化スズ(SnS)は希少金属や有害元素を含んでおらず、硫化スズを 構成する元素も自然界に豊富に存在することから、人体や環境に 配慮した材料。 結晶色はブラックで、トランジスタ・二次電池負極材などの用途に 使用できます。 【特長】 ■P型半導体で2インチサイズの基板上に製作することが可能 ■高配向性と低抵抗を有する ■人体や環境に配慮した材料 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
結晶シリコン成長時に使用されるドーパント材料のトータルサプライヤーです
当社では、半導体製造工程で使用されるさまざまな材料を提供しております。 P型ドーパント材料のボロン、ガリウム、N型ドーパント材料の赤燐、 アンチモン等を主にご提供いたします。 また、半導体工程において使用されるCVD材料・イオン注入材料等も 取り扱っております。ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。 【取扱品目】 ■シリコンドープ材料 ■イオン注入材料 ■CVD・拡散材料 ■その他(蒸着材料・MBE材料) ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
高温用半導体材料の世界市場:窒化ガリウム、炭化ケイ素、ヒ化ガリウム、ダイヤモンド、自動車、家電、防衛・航空宇宙、工業・医 ...
本調査レポート(Global Semiconductor Materials for High Temperatur)は、高温用半導体材料のグローバル市場の現状と今後5年間の展望について調査・分析しました。世界の高温用半導体材料市場概要、主要企業の動向(売上、販売価格、市場シェア)、セグメント別市場規模、主要地域別市場規模、流通チャネル分析などの情報を収録しています。 高温用半導体材料市場の種類別(By Type)のセグメントは、窒化ガリウム、炭化ケイ素、ヒ化ガリウム、ダイヤモンドを対象にしており、用途別(By Application)のセグメントは、自動車、家電、防衛・航空宇宙、工業・医療、その他を対象にしています。地域別セグメントは、北米、アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、日本、中国、インド、韓国、東南アジア、南米、中東、アフリカなどに区分して、高温用半導体材料の市場規模を算出しました。 主要企業の高温用半導体材料市場シェア、製品・事業概要、販売実績なども掲載しています。
2D半導体材料の世界市場:グラフェン、六方晶窒化ホウ素、遷移金属二カルコゲナイド、電子機器、太陽電池、その他
本調査レポート(Global 2D Semiconductor Materials Market)は、2D半導体材料のグローバル市場の現状と今後5年間の展望について調査・分析しました。世界の2D半導体材料市場概要、主要企業の動向(売上、販売価格、市場シェア)、セグメント別市場規模、主要地域別市場規模、流通チャネル分析などの情報を収録しています。 2D半導体材料市場の種類別(By Type)のセグメントは、グラフェン、六方晶窒化ホウ素、遷移金属二カルコゲナイドを対象にしており、用途別(By Application)のセグメントは、電子機器、太陽電池、その他を対象にしています。地域別セグメントは、北米、アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、日本、中国、インド、韓国、東南アジア、南米、中東、アフリカなどに区分して、2D半導体材料の市場規模を算出しました。 主要企業の2D半導体材料市場シェア、製品・事業概要、販売実績なども掲載しています。
精密な組成制御が生みだす次世代半導体素材を提供する
次世代の半導体材料に関する研究・開発が進められている。従来は、シリコンをベースとした材料がトランジスタなどに利用されてきたが、高性能化を求める産業上のニーズに応えるため、高集積化を進めた結果、ナノメートルオーダーの構造を要求されるに至っている。さらに最近では、二次元層状半導体の活用など、新素材の開発が活発化している。現状のデバイス特性向上をもたらす半導体特性が期待され、層状カルコゲナイドの活用に注目が集まっているが、デバイスプロセス上の課題やキャリア移動度の上限性能について十分でないため、既存プロセスに適合しやすい層状物質半導体による解決が求められていた。 発明者らは、グラフェンに類似する層状半導体GeH等の作製プロセスにおいてGe基板上の汎用プロセスを適用しつつ、簡便な新手法により水素置換の制御と電気伝導特性が向上されうることを見出した。新手法により生みだされる二次元層状物質は次世代の半導体材料の候補物質として有効な特性を示すことが実証されている。
キーワード: 液晶材料 エレクトロクロミック材料 有機半導体材料 表示素子 電解質 ドナーアクセプター構造
エレクトロクロミック(EC)材料の利点は物質の電気化学的な酸化還元により色が可逆的に変化する点にあり、これによりカラーフィルターを使わなくともカラー表示ができる電子ペーパーに応用展開が可能である。しかしながら、これら材料のほとんどはポリマー材料であり、応答速度やコントラスト等に問題を抱えている。 我々は、EC 特性を持つ液晶材料について検討しており、このような化合物ができれば、配向制御が容易になるため応答速度の向上につながると期待している。また、これまでのEC 材料の研究では酸化または還元のどちらか一方でのみ色を変化させる研究が主として進められている。そこで我々はカラー表示デバイスとしての応用を考え、一つの化合物で電気化学的な制御で多彩な色調の変化を期待し、酸化側と還元側そのどちらでも色調を変化可能な液晶性EC 材料の開発を行っている。