Bermula daripada aluminium dan didorong oleh pemprosesan bahan dan elektrokimia sebagai enjin berkembar, alumina ultrahalus ketulenan tinggi bergerak dari makmal ke barisan hadapan industri, menunjukkan nilainya yang tidak dapat dipertikaikan sebagai "batu asas bahan" dalam dua arena strategik: semikonduktor termaju dan industri kesihatan yang lebih luas.

Dalam sektor semikonduktor, apabila nod proses maju ke arah geometri 5 nm, 3 nm, dan lebih halus, pembuatan cip mengenakan keperluan yang semakin ketat terhadap ketulenan, saiz zarah, fasa kristalografi dan kestabilan haba bahan sokongan. Disebabkan oleh sifat lengai kimia yang sangat tinggi, penebat elektrik yang sangat baik, padanan pengembangan haba yang baik, dan ketahanan terhadap haus dan kakisan, alumina ultrahalus ketulenan tinggi telah menjadi komponen kritikal dalam substrat litar bersepadu, bahagian seramik utama untuk peralatan etsa, sasaran sputtering berputar berketumpatan tinggi untuk pemendapan wap fizikal (PVD), pembungkusan berperforma tinggi, dan substrat isian berperforma tinggi. Terutamanya dalam persekitaran etsa plasma dan chemical mechanical planarization (CMP), komponen berasaskan alumina terdedah secara langsung kepada gas yang sangat menghakis dan pengeboman zarah berkelajuan tinggi. Tahap kekotoran-terutamanya unsur-unsur yang memudaratkan seperti Na, K, Fe dan Cu-mesti dikawal ke tahap ppm atau pun ppb, manakala saiz zarah perlu diagihkan dengan tepat dari nanometer ke submikrometer. Parameter ini secara langsung menentukan hayat peralatan, hasil dan kestabilan proses. Pada masa ini, produk mewah dalam bidang ini masih banyak bergantung kepada beberapa pembekal dari Jepun dan Jerman; kadar penggantian domestik kekal rendah, menjadikan ini sebagai kesesakan kritikal yang mengekang kemandirian rantai industri semikonduktor China.

Pada masa yang sama, dalam industri kesihatan, alumina ultrahalus ketulenan tinggi secara beransur-ansur mengatasi persepsi tradisional seramik lengai, berkat tapak aktif permukaannya yang banyak, kesesuaian sitokos yang baik, tindak balas pH dan produk degradasi bukan toksik. Sebagai kenderaan penghantaran ubat, ia membolehkan pemuatan yang cekap dan pelepasan terkawal protein, asid nukleik dan agen kemoterapi molekul kecil. Dalam seramik ortopedik dan pergigian berkekuatan tinggi, pengenalan nano-alumina dengan ketara meningkatkan keliatan patah dan rintangan haus. Dalam biosensing, membran nanoporous alumina yang berfungsi permukaan memberikan tindak balas elektrokimia yang sangat sensitif kepada glukosa, biomarker DNA, dan juga sel tumor yang beredar. Walau bagaimanapun, proses penyediaan untuk bahan mentah alumina ultrafine yang diperlukan oleh aplikasi canggih ini telah lama dimonopoli oleh syarikat asing melalui halangan paten dan sekatan teknologi. Perusahaan domestik bergelut dengan cabaran biasa seperti pengedaran saiz zarah yang luas, konsistensi kelompok-ke-kelompok yang lemah dan teknik pengubahsuaian permukaan yang terhad, yang sangat menghalang peralihan "penggantian domestik" daripada peringkat bahan ke peringkat peranti.
Sebagai tindak balas kepada situasi mendesak ini, kami mengambil bahan mentah berasaskan aluminium sebagai titik permulaan kami dan menyepadukan secara sistematik teknologi pemprosesan serbuk ketepatan dengan kaedah kawalan elektrokimia, menjalankan penerokaan mendalam merentasi keseluruhan rantaian "penyediaan–pencirian–aplikasi" alumina ultrahalus ketulenan tinggi. Dari segi kawalan ketulenan, kami telah membangunkan proses gabungan yang menggabungkan penulenan kimia dengan pengasingan fizikal berbilang peringkat untuk menghilangkan kekotoran surih secara berkesan daripada sumber aluminium, dan telah mewujudkan sistem analisis surih proses penuh daripada bahan mentah kepada produk akhir. Untuk kawalan morfologi, dengan melaraskan komposisi elektrolit, ketumpatan arus, parameter tindak balas hidroterma dan keadaan transformasi fasa, kami telah mencapai penyusunan sistematik saiz zarah, luas permukaan tertentu, taburan saiz liang dan aspek kristal terdedah, menghasilkan satu siri produk dengan struktur sfera, seperti serpihan, berserabut dan berongga. Dari segi aplikasi berfungsi, serbuk alumina yang disediakan telah digunakan dalam pensinteran padat gelang etsa semikonduktor, pengoptimuman struktur mikro sasaran PVD, dan gandingan bioligan pada permukaan pembawa dadah. Keputusan awal menunjukkan kelebihan yang ketara dalam rintangan hakisan plasma, keseragaman pemendapan filem nipis, dan kinetik pelepasan dadah. Pengalaman terkumpul kami selama bertahun-tahun telah mendorong kami untuk menyedari bahawa hanya dengan membuka rantaian sinergistik "pemurnian bahan mentah - kejuruteraan serbuk - pengesahan peranti," dan dengan menggabungkan pencirian in-situ elektrokimia dengan simulasi pengiraan, secara asasnya kami boleh menembusi halangan teknologi asing. Hanya selepas itu kami boleh menyediakan penyelesaian alumina ketulenan tinggi yang boleh dipercayai untuk kemandirian peralatan semikonduktor dan bahan bioperubatan, dan membantu industri sedang pesat membangun strategik China mengambil langkah kritikal "daripada memiliki produk kepada memiliki yang unggul."

