Jinghui Industry Ltd.

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Huidige status en trends van elektronisch keramiek

2025 08/02

Vanuit het technische niveau van de wereldwijde elektronische keramiekindustrie bevinden Japan en de Verenigde Staten zich wereldwijd in een leidende positie. Japan, met zijn grootschalige productie en geavanceerde voorbereidingstechnologie, heeft een dominante positie in de wereldwijde markt voor elektronische keramiek, goed voor meer dan 50% ervan.

 

De Verenigde Staten hebben spierkracht in basisonderzoek en nieuwe ontwikkeling van materialen. Het besteedt aandacht aan de geavanceerde technologie van producten en toepassingen op militair veld, zoals onderwater akoestiek, elektro-optica, opto-elektronica, infraroodtechnologie en halfgeleiderverpakkingen. Bovendien heeft de snelle ontwikkeling van Zuid -Korea in elektronisch keramiek de aandacht getrokken.

1. Meerlagige keramische condensator (MLCC) industrie

Het belangrijkste toepassingsgebied van elektronisch keramiek is passieve elektronische componenten. MLCC is een van de meest gebruikte passieve componenten, voornamelijk gebruikt in allerlei elektronische machine -oscillatie, koppeling en filterbypasscircuits; De applicatievelden omvatten automatische instrumentatie, digitale huishoudelijke apparaten, elektrische apparaten, communicatie, computers en andere industrieën.

 

MLCC neemt een steeds belangrijkere positie in in de internationale elektronische productie -industrie, vooral met de toenemende vraag van consumentenelektronica, communicatie, computers, netwerken, automotive, industriële en defensie -eindklanten. De wereldwijde markt bereikt miljarden dollars en groeit met een snelheid van 10% tot 15% per jaar. Sinds 2017 zijn er verschillende prijsverhogingen voor MLCC -producten vanwege vraag en aanbod.  

Multilayer Ceramic Capacitors

Japan is een belangrijke producent van MLCC Worldwide, en Nurata in Zuid-Korea, Kyocera, Taiyo Yuden, TDK-EPC, Samsung Electric Co., Ltd. (Semco) en China's Taiwan Huaxin Technology Co., Ltd., Guoju Co., LTD. .

De belangrijkste ontwikkelingstrend van MLCC is miniaturisatie, grote capaciteit, dunne film, basismetallisatie en hoge betrouwbaarheid, waaronder de basismetallisatie -gerelateerde technologie van interne elektroden heeft de afgelopen jaren het snelst ontwikkeld. Het gebruik van interne interne elektroden van het basismetaal is de meest effectieve manier om de kosten van MLCC te verlagen, en de belangrijkste technologie om basismetallisatie te realiseren is de ontwikkeling van krachtige anti-reductiebariumtitanaat porselein.
Japan heeft de ontwikkeling van deze technologie aan het begin van de 21e eeuw voltooid en is de wereldleider gebleven, en de MLCC met grote capaciteit heeft basismetallisatie bereikt. Grootte miniaturisatie is altijd de belangrijkste trend geweest bij de ontwikkeling van MLCC. Met de toenemende ontwikkeling van elektronische apparatuur in de richting van miniaturisatie en draagbare, is de productupgrade snel en is de vraag naar geminiaturiseerde producten sterk, zoals weergegeven in figuur 1. De basismateriaaltechnologie voor miniaturerende componenten is keramische diëlektrische lagen dunner wordende technologie.
Momenteel bevinden Japanse bedrijven zich in de leidende positie in de wereld, en de dikte van MLCC -monolagen die door hen worden geproduceerd, heeft 1 µm bereikt, waaronder het onderzoeks- en ontwikkelingsniveau van Murata en Sunlure Co., Ltd. in de toppositie heeft bereikt 0,3 µm. De basis van diëlektrische dunne film is het verdunnen van diëlektrische materialen. Omdat de dikte van de enkele laag van dunne film met hoge capaciteit MLCC-componenten geleidelijk wordt verminderd om de betrouwbaarheid van de componenten te waarborgen, moet bariumtitanaat, als de belangrijkste kristalfase van MLCC-keramische media, verder worden verfijnd van 200 ~ 300 nm tot 80 ~ 150 nm. De toekomstige ontwikkelingstrend is het bereiden van bariumtitanaatmateriaal met deeltjesgrootte ≤150 nm als het belangrijkste kristalfasemateriaal van MLCC -diëlektrische laag.

2. Industria de inductores de chips

Los inductores de chips zoon otro tipo de componenten electrónicos pasivos con una gran demanda de cantidad, y son la más compleja tecnológicamente compleja de las tres categorías de componenten de chips de chips de chips de chips de chips de chips de chips de chips de chips de chips de chips de chips de chips de chips de chips pasivos, y el material es la la cerámica maggética (ferrita). En la actualidad, la eisa totale de inductores de chips en el mundo es de aproximadamente 1 Billón, y la tasa de crecimiento anual es más del 10%. En el desarrollo y la producción de inductores de chips, la producción de producción de japón representa aproximadamente el 70% del Total Mundial. Entre Ellos, TDK-EPC, Murata Y Suntrap Co., Ltd. Siempre Han Dominado Las Tecnologías de Vanguardia en Este Campo. Según Las Estadísticas de la Red de Inteligencia de la Industria (IEK), en el Mercado Mundial de Inductancia, TDK-EPC, Suntrap Co., Ltd. Y Murata Tres Compañías Representan Alrededor Del 60% del Mercado Global. Las Principales Tencias en el desarrollo de inductores de chips inuyen Tamaño Pequeño, Alta Inductancia, Alta Potencia, Alta Frecuencia, Alta Estabilidad y Alta Precisión. El Núcleo de la Tecnología es la Ferrita Magnética Suave y El Material Medio Con Características de sinterización de Baja Temperatra.

3. Industria de Cerámica Piezoeléctrica de Alto Rendimiento

La cerámica piëzoeléctrica es unliggente materiaal de intercambio de energía con excelentes propiedades de acoplamiento electromecánico. Se utilizan Ampliamente en información electrónica, Intercambio de Energía Electromecánica, Control Automático, Mems e Instrumentos Biomédicos. Para cumplir con los nuevos vereiste de Aplicación, Los Dispositivos piëzoeléctricos se están desarrando en la Dirección de multicapa, chip y miniaturización. En los últimos años, algunos nuevos dispositivos piezoeléctricos, como el transformador piezoeléctrico múltiple, el controlador piezoeléctrico de la capa múltiple y el dispositivo de frecuencia piezoeléctrica de PIP se han desarrollado y ampliamente en campos eléctricos, electromecánicos y electrónicos.

Al missis tiempo, en términos de nuevos materialen, el ) en muchos Campos, Y Promover La Mejora de la Mejora de Productos Electrónicos Verdes. Además, la aplicación de materials piëzoeléctricos en tecnologías energéticas de próxima generación está comenzando a surgir. En la última década, con el desarrollo de dispositivos electrónicos iNalámbricos y de baja potencia, la onderzoekación y el desarrollo de la tecnología de recolección de micro energy cerámica piezoelia Presas.

4. Industria de Cerámica Dieléctrica de Microwave

La Cerámica Dieléctrica de Microondas es la Piedra Angular de los Dispositivos de Comunicación Inalámbrica. Ampliemente utilizado en comunicaciones Móviles, Navegación, Sistema Global de Posicionamiento Satelital, Comunicaciones Por Satélite, Radar, Telemetría, Tecnología Bluetooth y Red Inalámbrica de Área Local (Wlan) y otros. LOS -componenten como filtros, resonadores y osciladores compuestos por cerámica dieléctrica de microondas se utilizan ampliame en redes 5g, y su calidad determina en gran medida el rendimiento finale, Los límites de tamaño y el costo de los de comunicación de microondas. Los Materials Dieléctricos Electromagnéticos de Microondas Con Baja Pérdida, Alta Estabilidad y Modulabilidad zoon Actualentte La Tecnología Central en El Mundo. Los Materials Cerámicos Dieléctricos de microondas en la etapa Inicial de desarrollo Habían Formado UNA Competencia feroz en los estados unidos, japón, Europa y otros países y regiones, Pero luego japón japón geleider japón geleider japón japauga Con el rápido desarrollo de la comunicación móvil de tercera generación y la comunicación de microondas de datos, estados unidos, japón y europa han realizado ajustes estratégicos para el desarrollo de este campo de alta tecnología. De la tonencia de desarrollo Reciente, estados unidos toma la cerámica dieléctrica de microondas no lineal y la tecnología de materiaal cerámico dieléctrico de microondas de alta dielé dielé dielé dielé dielé dielé dielé cuencia fiJa, europa sE enfoca fiJa, europa sE enfoca fiJa, europa sE enfoca fiCuencia, europa sE enfoca fiCuencia, europa sE enfoca, europa sE enfoca, europa n afhankelijk SUS Ventajas Industriales para Promover Vigorosamente la estandarización y el alto calidad de la cerámica dieléctrica de microondas. En la actualidad, el nivel de producción de materials y Impositivos dieléctricos de microondas es el más alt de murata, Kyocera Co., Ltd., Compañía tdk-Epc de japón en los estados unidos.

5. Industria de Cerámica de halfgeleiders

La cerámica semiconductora es un tipo de función de información materials cerámicos que pueden convertir cantidades físicas como humedad, gas, fuerza, calor, sonido, luz y elektrische en señales eléctricas, que se usa ampliactie de las cosas. , Como El Termistor de Coaficiente de Temperatura Positiva (PTC), Termistor de Coaficiente de Temperatura Negativa (NTC) Y Varistor, Así Como sensiblee gevoelig een gas y Humedad. El Valor de Salida y Salida de la Cerámica térmica y verstandig a la presión es la más alta en materialen cerámicos halfgeleiders. A nivel internacional, Termistor Materiales y dispositivos de cerámica a Japón Murata, Shiura Electronics Co., Ltd., Mitsubishi Group (Mitsubishi), TDK-EPC, Ishizuka Electronics Co., Ltd. (Ishizuka), Vishay (Vishay), Alemania EPCOS (Epcos) y Otras compañías zoon la Tecnología de cerámica Más avanzada, la burgemeester producción, suproducción anual totale vertegenwoordiger van de representa alrededor del 60% AL 80% del totale del mundo, y sus productos zoon de buena calidad ytos precios. En los últimos años, los dispositivos de semiconductores cerámicos extranjeros se están desarrollando en la Dirección de Alto Rendimiento, Alta Fiabilidad, Alta Precisión, Chip y Escala multicapa. En la actualidad, Algunos Gigantes de Cerámica Técnica Han Lanzado Algunos Dispositivos de Cerámica de Semiconductores de chips Basados ​​en Tecnología de cerámica de múltiples capas, que se han convertido en productos de alta gama en el campo de dispositivos sensibles.