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스퍼터링 타겟의 용도는 무엇인가요?

최근 몇 년 동안 스퍼터링 타겟에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 성장은 코팅 기술의 급속한 발전 덕분입니다. 스퍼터링 타겟은 다양한 산업에서 매우 중요합니다. 특정 특성을 가진 박막을 증착할 수 있기 때문입니다. 그렇다면 이러한 스퍼터링 타겟 재료의 응용 분야는 무엇일까요?

장식 코팅

장식 코팅은 제품 표면에 박막을 적용하는 것을 포함합니다. 이러한 제품에는 휴대폰, 시계, 안경, 위생 용품 및 하드웨어 부품이 포함됩니다. 코팅은 이러한 제품의 외관을 향상시킵니다. 또한 내마모성 및 내식성과 같은 기능도 추가됩니다. 생활 수준이 향상됨에 따라 소비자들은 미적으로 더 아름답고 내구성이 뛰어난 제품을 요구합니다. 이러한 수요는 장식용 코팅 재료에 대한 필요성을 증가시킵니다. 이를 위한 주요 재료로는 크롬, 탄탈륨, 지르코늄, 니켈, 텅스텐, 티타늄, 스테인리스 스틸 등이 있습니다.

유리 코팅

스퍼터링 타겟은 유리 산업에서 필수적입니다. 저방사율(low-E) 코팅 유리를 만드는 데 사용됩니다. 이러한 유형의 유리는 에너지를 절약하고 빛을 제어하며 장식적인 이점을 제공합니다. 제조업체는 유리 표면에 여러 층의 얇은 필름을 적용하여 로이 유리를 생산합니다. 이 공정에는 마그네트론 스퍼터링 기술이 사용됩니다. 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 결과 기존 건물 유리가 로이 유리를 대체하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 코팅 유리 생산 라인이 빠르게 증가하고 있습니다. 이에 따라 스퍼터링 타겟에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 유리 코팅에 사용되는 일반적인 재료로는 은, 크롬, 티타늄, 니켈-크롬, 아연-주석, 실리콘-알루미늄, 산화티타늄 등이 있습니다.

스퍼터링 타겟은 자동차 백미러 생산에서도 중요한 역할을 합니다. 전통적으로 백미러는 알루미늄 도금을 사용하여 제작되었습니다. 이제 많은 제조업체가 크롬, 알루미늄 및 산화 티타늄 타겟에 진공 스퍼터링을 사용합니다. 이러한 변화는 자동차 백미러 기술의 발전을 반영합니다.

Sputtering Targets

공구 코팅

공구와 금형을 코팅하면 성능이 크게 향상됩니다. 수명이 연장되고 가공된 부품의 품질이 향상됩니다. 항공우주 및 자동차 산업은 제조 기술의 발전을 주도해 왔습니다. 그 결과 고성능 공구와 금형에 대한 수요가 증가했습니다. 선진국에서는 산업용 공구의 90% 이상이 코팅되어 있습니다. 공구 코팅의 일반적인 스퍼터링 대상에는 티타늄-알루미늄, 크롬-알루미늄, 크롬 및 티타늄이 포함됩니다.

태양 전지 코팅

세계는 재생 가능한 에너지원으로 전환하고 있습니다. 태양 전지는 이러한 변화의 핵심적인 부분입니다. 태양전지의 발전은 3세대에 걸쳐 이루어졌습니다. 1세대에는 단결정 실리콘 전지가 포함되었습니다. 2세대는 비정질 및 다결정 실리콘 전지를 포함합니다. 3세대는 CIGS와 같은 박막 태양 전지를 특징으로 합니다. 이러한 박막 태양전지를 생산하기 위해서는 스퍼터링 코팅 공정이 선호됩니다. 태양 전지 코팅의 주요 재료로는 산화 아연-알루미늄, 산화 아연, 아연-알루미늄, 몰리브덴, 황화 카드뮴, 구리 인듐 갈륨 셀레늄(CIGS) 등이 있습니다.

저탄소 경제를 향한 전 세계적인 움직임은 새로운 기회를 창출했습니다. 이러한 기회는 특히 에너지 및 소재 부문에서 강세를 보이고 있습니다. 주요 스퍼터링 대상 공급업체들은 태양전지 코팅용 소재에 집중하고 있습니다. 이러한 집중은 태양전지 산업의 급속한 성장에 따른 것입니다.

결론

스퍼터링 타겟은 다양한 응용 분야에서 필수적입니다. 장식용 코팅부터 첨단 태양 전지에 이르기까지 다양합니다. 산업이 계속 발전함에 따라 스퍼터링 타겟에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 스탠포드 어드밴스드 머티리얼즈(Stanford Advanced Materials, SAM)는 고품질 스퍼터링 타겟을 제공합니다. SAM은 다양한 산업의 요구를 충족하는 광범위한 소재를 제공합니다. 장식용, 에너지 효율적인 유리, 내구성 있는 공구, 최첨단 태양전지 등 SAM은 혁신과 성능을 촉진하는 소재를 제공합니다.

저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

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