Jinghui Industry Ltd.

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Aktuell status och trender för elektronisk keramik

2025 08/02

Från den tekniska nivån inom den globala elektroniska keramikindustrin är Japan och USA i en ledande position över hela världen. Japan har med sin storskaliga produktion och avancerad förberedelseteknologi en dominerande position på den globala elektroniska keramikmarknaden och står för mer än 50% av den.

 

USA har muskelstyrka i grundforskning och ny utveckling av material. Det uppmärksammar den senaste tekniken för produkter och applikationer inom militärområdet, såsom akustik under vattnet, elektrooptik, optoelektronik, infraröd teknik och halvledarförpackningar. Dessutom har Sydkoreas snabba utveckling inom elektronisk keramik väckt uppmärksamhet.

1. Multilayer Ceramic Condacitor (MLCC) industrin

Det huvudsakliga tillämpningsområdet för elektronisk keramik är passiva elektroniska komponenter. MLCC är en av de mest använda passiva komponenterna, främst används i alla typer av elektroniska maskiner, kopplings- och filter -förbikopplingskretsar; Dess applikationsfält involverar automatisk instrumentering, digitala hushållsapparater, elektriska apparater, kommunikation, datorer och andra branscher.

 

MLCC har en allt viktigare position inom den internationella elektronikstillverkningsindustrin, särskilt med den ökande efterfrågan från konsumentelektronik, kommunikation, datorer, nätverk, bil-, industri- och försvarskunder. Den globala marknaden når miljarder dollar och växer med en takt på 10% till 15% per år. Sedan 2017 har det skett flera prisökningar för MLCC -produkter på grund av utbud och efterfrågan.  

Multilayer Ceramic Capacitors

Japan är en viktig producent av MLCC Worldwide, och Sydkoreas Nurata, Kyocera, Taiyo Yuden, TDK-EPC, Samsung Electric Co., Ltd. (Semco) och Kinas Taiwan Huaxin Technology Co., Ltd., Guoju Co., Ltd. .

Den huvudsakliga utvecklingstrenden för MLCC är miniatyrisering, stor kapacitet, tunn film, basmetallisering och hög tillförlitlighet, bland vilken basmetalliseringsrelaterad teknik för interna elektroder har utvecklats snabbast de senaste åren. Användningen av inre elektroder av basmetall är det mest effektiva sättet att minska kostnaden för MLCC, och nyckeltekniken för att realisera basmetallisering är utvecklingen av högpresterande anti-reduktion bariumtitanat porslin.
Japan har avslutat utvecklingen av denna teknik i början av 2000-talet och har förblivit världsledaren, och dess stora kapacitet MLCC har nått basmetallisering. Storleksminiatyrisering har alltid varit den viktigaste trenden i utvecklingen av MLCC. Med den ökande utvecklingen av elektronisk utrustning i riktning mot miniatyrisering och bärbar är produktuppgraderingen snabb, och efterfrågan på miniatyrprodukter är stark, såsom visas i figur 1. Den grundläggande materialtekniken för miniatyrkomponenter är keramisk dielektrisk skikt tunnare teknik.
För närvarande är japanska företag i den ledande positionen i världen, och tjockleken på MLCC -monolager som produceras av dem har nått 1 um, bland vilka forsknings- och utvecklingsnivån för Murata och Sunlure Co., Ltd. i toppläget har nått nått 1 0,3 um. Grunden för dielektrisk tunn film är tunnningen av dielektriska material. Eftersom det enskilda skikttjockleken för tunnfilm med hög kapacitet MLCC-komponenter gradvis reduceras, för att säkerställa tillförlitligheten hos komponenterna, måste bariumtitanat, som den huvudsakliga kristallfasen för MLCC keramiska medier, förfinas ytterligare från 200 ~ 300nm till 80 ~ 150Nm. Den framtida utvecklingstrenden är att framställa bariumtitanatmaterial med partikelstorlek ≤150 nm som det huvudsakliga kristallfasmaterialet i MLCC -dielektriskt skikt.

2. Industria de induktores de chips

LOS induktores de chips son otro tipo de componentes elektrónicos pasivos con una gran meume de cantidad, y son la más compleja tecnológicamente compleja de las tres categorías de componentes de chips pasivos, y el material central es la cerá magnetica (Ferrita). En la Actualidad, La Demanda Total de induktores 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 induktores 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 Industriia (IEK), en el Mercado Mundial de inductancia, TDK-EPC, Suntrap Co., Ltd. Y Murata Tres Compañías Representan Alrededor Del 60% Del Mercado Global. Las rektor tendensias en el desarrollo de induktores de chips incluyen tamaño pequeño, alta induktancia, alta potencia, alta frecuencia, alta estabilidad y alta procisión. El núcleo de la Tecnología es la ferrita magnética suave y el material medio con características de sinterización de baja temperatur.

3. Industria de Cerámica piezoeléctrica de alto rendimiento

La cerámica piezoeléctrica es un viktigt material de intercambio de energía con excelentes föreslagna de acoplamiento elektromecánico. SE Utilizan Ampliamente en Información Electrónica, Intercambio de Energía Electromecánica, Control Automático, Mems e Instrumentos Biomédicos. Para cumplir con los Nuevos Requisitos de aplicación, Los dispositivos piezoeléctricos se están desarrollando 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 elektromecánicos y elektriska.

Al Mismo Tiempo, en Términos de Nuevos material, El Desarrollo de la Cerámica piezoeléctrica sin plomo ha realizado grandes avances, lo que puede hacer que las cerámicas piezoeléctricas synd En Muchos Campos, Y Promover La Mejora de la Mejora de Productos Electrónicos Verdes. Además, la aplicación de materiales piezoeléctricos en tecnologías energéticas de próxima generación está comenzando a surgir. En la última década, con el desarrollo de dispositivos elektrónicos inalámbricos y de baja potenti som.

4. Industria de Cerámica Dieléctrica de Microwave

La Cerámica dieléctrica de microondas es la piedra Angular de los dispositivos de comunicación inalámbrica. Ampliamente 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 ATROS CAMPOS. Los Componentes como filtros, resonadores y osciladores compuestos por cerámica dieléctrica de microondas se utilizan ampliatmente en redes 5g, y su calidad determa en gran medida el rendimiento final, los límit de tamaño y el costo de losproyos de comiciciiciiciiciiciiciiciiciiciiCiciiciiciiCiici LOS MATERIALS DIELÉCTRICOS Electromagnéticos de Microondas Con Baja Pérdida, Alta Estabilidad y Modulabilidad Son Acturemente La Tecnología Central en El Mundo. Los materiales 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 regioner, pero leuego japón gradualmente en una posición dominant. 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 esker campo de alta tecnolog. De la tendencia de desarrollo reciente, estados unidos toma la cerámica dieléctrica de microondas no lineal y la tecnología de material cerámico dieléctrico de microondas de alta constante dieléctrica como un enfoque estratéée Ón beroende de Sus Venajas Industries Para Promover Vigorosamente la estandarización y el alto Calidad de la Cerámica dieléctrica de microondas. En la Actualidad, El Nivel de Producción de materiales y dispositivos dieléctricos de microondas es el más alto de murata, Kyocera Co., Ltd., Compañía tdk-epc de japón en los estados unidos.

5. Industria de Cerámica de Semiconductores

La cerámica semiconductora es un tipo de función de información materiales cerámicos que pueden convertir cantidades físicas como humedad, gas, fuerza, calor, sonido, luz y electricidad en señales eléctricas, que se usa ampliamente y es el principal material básico de la tecnología de Internet De Las Cosas. , Como el Termistor de Coeficatee de temperatura positiva (PTC), Terministor de Coeficatee de temperatura negativa (NTC) y varistor, así como sensores sensibles a gas y Humedad. El valor de salida y Salida de la cerámica térmica y förnuftig a la presión es la más alta en materiales cerámicos halvledare. En 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) (Epcos) y otras compañías son la tecnología de cerámica más avanzada, la borgmästare producción, su producción anual total representa alrededor del 60% al 80% del total del mundo, y sus produktos son de buena calidad y altos precios. En los últimos años, los dispositivos de semiconductores cerámicos extranjeros se están desarrollando en la dirección de alto rendimiento, alta fibilidad, alta precisión, chip y eskala 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 produktos de ala campan de dispositios sensibles.