氮化镓(GaN)是直接宽带隙半导体材料,属于第3代半导体。相较于硅、砷化镓等,GaN的禁带宽度更大、击穿电场强度更高,具有更高的电子饱和度和漂移速率、更强的抗辐照能力以及较强的化学稳定性。其在可见光和红外光背景下的紫外光探测具有极大的优势,因而在紫外探测、生物化学探测方面都获得了广泛应用。
来源:全球半导体观察 、《新材料产业》
编辑:感知芯视界
韩媒报道称,三星电子即将进军氮化镓 (GaN)市场,将在2025年起,为消费级、资料中心和汽车应用提供8寸氮化镓晶圆代工服务。
氮化镓因具备宽禁带、高频率、低损耗、抗辐射强等优势,可以满足各种应用场景对高效率、低能耗、高性价比的要求。当前,氮化镓的应用已经不再局限于快充等消费电子市场,而是向数据中心、可再生能源甚至新能源汽车市场持续推进。
市场研究机构TrendForce集邦咨询《2023 GaN功率半导体市场分析报告 - Part1》显示,到2026年,全球GaN功率元件市场规模将从2022年的1.8亿美金成长到13.3亿美金,复合增长率高达65%。
面对强大的市场需求,众多半导体厂商开始扩充生产线,布局氮化镓市场。
国内企业如三安光电、华润微、英诺赛科、赛微电子、珠海镓未来等厂商也在马不停蹄地加速布局氮化镓并推进产品落地和商用。
从市场竞争格局看,集邦咨询以GaN功率元件业务营收观察显示,2022年Power integrations以20%的市占率排名第一,其次为Navitas(17%)、英诺赛科(16%)、EPC(15%)、GaN Systems(12%)、Transphorm(9%)等。
目前,GaN制备工艺较为成熟,已经能够利用GaN制造出结构复杂的器件。GaN材料制造的传感器相较其他材料传感器也表现出更加优秀的性质,因而在紫外探测、生物化学探测方面都获得了广泛应用。
就紫外探测领域来说,目前使用的许多雷达,尤其是采用有源相控阵列天线的雷达,在其结构中都使用了GaN材料。科学家现在已经把GaN视为未来雷达设计制造的奇迹材料。
在海洋探测上,早在2008年,上海技术物理所自行研发了GaN基线阵列器件,并推出256x1元GaN基可见盲区便携式紫外GaN线列探测器,对海面进行紫外实景拍摄用于海洋溢油的监测。
就红外检测而言,相比传统光学红外探测器,GaN微机械谐振红外探测器具有更高的信噪比、更宽的频率带宽,并且不需要冷却,可以更好地在室温和高温下工作。
而针对压力传感器,目前,利用GaN的耐高温、耐腐蚀、抗辐射性质,已经制造出了应用于宇宙飞船上的GaN/AIGaN基压力传感器。
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审核编辑 黄宇
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