S rychlým vývojem nových energetických vozidel, komunikací 5G a umělé inteligence se polovodiče třetí{1}}generace reprezentované karbidem křemíku (SiC) a nitridem galia (GaN) staly klíčovým bojištěm v globální technologické konkurenci. Jako základní materiál pro výrobu polovodičových součástek kvalita zpracování waferových substrátů přímo ovlivňuje výkon zařízení, spolehlivost a konečný výnos. Polovodičové materiály třetí-generace však obecně vykazují vysokou tvrdost, vysokou křehkost a vynikající chemickou stabilitu, což vede k problémům, jako je nízká efektivita zpracování, potíže s kontrolou podpovrchového poškození a vysoké náklady na zpracování-, které kladou přísnější požadavky na zpracovatelské nástroje a procesy.

Ve skutečnosti, ať už jde o polovodičové destičky nebo pokročilé keramické materiály, jako je oxid hlinitý, oxid zirkoničitý, nitrid křemíku a karbid křemíku, zpracování závisí na podpoře nástrojů ze supertvrdého materiálu. V posledních letech, kdy polovodičový průmysl vyžaduje stále -vyšší přesnost, kvalitu povrchu a konzistenci, se vývoj vysoce přesných diamantových nástrojů stal kritickým středem pozornosti průmyslu.
Jako klíčový hráč v čínském průmyslu nástrojů ze supertvrdých materiálů se společnost dlouhodobě specializuje na výzkum a vývoj, výrobu a prodej produktů ze supertvrdých materiálů. Nashromáždila rozsáhlé zkušenosti s vývojem a aplikací produktů při zpracování tvrdé a křehké keramiky, kamene, přesných mechanických součástí a dalších, čímž položila pevný základ pro svou aktivní expanzi na trh s přesným zpracováním polovodičů.
Pro podniky v oblasti pokročilého zpracování keramiky, polovodičových materiálů třetí{0}}generace a výroby polovodičových zařízení tato zpráva prozkoumá z pohledu zpracovatelských nástrojů technické souvislosti a rozdíly mezi technickou keramikou a zpracováním polovodičové keramiky a nabídne nové poznatky a reference pro zlepšení efektivity zpracování, kvality povrchu a výtěžnosti tvrdých a křehkých materiálů.

