研究领域
今天的研究,成就明日的必需材料。
能源、薄膜、电子——三大领域,共同追问:下一步是什么。
能源材料
我们研究并开发提升能源转换与储存系统效率和耐久性的先进材料。围绕氢能、二次电池、光伏、储能系统(ESS)设计核心材料,创造脱碳时代所要求的价值。
| 研究领域 | 关联技术 |
|---|---|
| 电解水制氢与燃料电池用多孔结构调控材料 | PEM 电解水制氢膜电极组件(MEA)电极结构、PEMFC 用电极催化剂优化 |
| 应对高温、高耐蚀环境的高性能陶瓷与复合材料 | 高温电解与反应装置核心结构材料 |
| 实现高能量密度的新一代电极与储能材料 | 二次电池、ESS 电极材料设计 |
| 能量效率最大化的表面/界面反应调控技术 | 催化活性表面设计与结构调控 |
薄膜材料
我们研究并开发应用于半导体与显示屏制造工序的高纯度金属基薄膜材料与镀膜技术。该领域要求数纳米级的精度,LT金属凭借从 ITO 靶材(ITO Target)原料粉末到最终产品全流程自主开发的技术实力,设计新一代薄膜材料。
| 研究领域 | 关联技术 |
|---|---|
| 高纯度金属基薄膜镀膜用靶材 | ITO、IZO、ITZO、IGZO、Au·Ag·Pt·Ru·Al·Mo·Cu·合金靶材 |
| 提升薄膜均匀性与可靠性的显微组织调控技术 | 烧结密度、晶粒尺寸与晶体结构优化 |
| 多层薄膜与电极结构优化的界面设计技术 | 阻挡层、扩散阻挡层与附着层设计 |
| 实现高性能薄膜的镀膜工艺与特性分析技术 | 溅射、镀膜工艺条件优化 |
电气电子材料
我们研究并开发同时实现电气特性与热稳定性的功能性金属及复合材料。随着电动汽车、自动驾驶与 AI 数据中心的普及,电力与电子零部件的可靠性和效率愈发重要。LT金属顺应这一变化,为新一代电气电子产业设计其必需材料。
| 研究领域 | 关联技术 |
|---|---|
| 高导电性、高可靠性电触头与电极材料 | AgNi、AgSnO₂、Ag-W 系电触头材料设计 |
| 散热与电磁屏蔽用功能材料技术 | AI 服务器与电力设备散热材料 |
| 轻量化与高强度化用结构金属材料 | 车辆、航空结构用复合金属材料 |
| 减少与替代稀土的新一代功能性合金设计 | 应对供应链风险的替代合金开发 |