Ruby Optical Components Precyzyjne zespoły łożysk okiennych Odporność na wysokie temperatury
Szafir (α-Al₂O₃) stał się kluczowym materiałem funkcjonalnym we współczesnym przemyśle, wykazując niezastąpioną wartość w licznych zastosowaniach high-tech dzięki swoim unikalnym właściwościom fizykochemicznym. Jako wiodący dostawca rozwiązań materiałowych z szafiru, XKH posiada pełne możliwości w zakresie łańcucha produkcyjnego – od wzrostu kryształów po precyzyjną obróbkę – co pozwala nam dostarczać niestandardowe komponenty szafirowe, w tym okna optyczne, łożyska mechaniczne i elementy laserowe. Wykorzystując zaawansowane technologie produkcyjne i rygorystyczne systemy kontroli jakości, jesteśmy zaangażowani w dostarczanie klientom z branży wysokowydajnych i niezawodnych rozwiązań produktowych z szafiru.
Specyfikacja techniczna:
Kategoria parametrów | Specyfikacja |
Podstawowe właściwości | |
Struktura kryształu | Sześciokątny (α-Al₂O₃) |
Twardość w skali Mohsa | 9 |
Gęstość | 3,98 g/cm³ |
Temperatura topnienia | 2050°C |
Właściwości optyczne | |
Zasięg transmisji | 0,15-5,5 μm |
Współczynnik załamania światła | 1,76 przy 589 nm |
Dwójłomność | 0,008 |
Właściwości mechaniczne | |
Wytrzymałość na zginanie | 400-700 MPa |
Moduł sprężystości | 345 GPa |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej. | 7,5×10⁻⁶/K (25-1000°C) |
Obróbka powierzchni | |
Standardowe wykończenie | Ra ≤ 0,05 μm |
Wysoka precyzja wykończenia | Ra ≤ 0,01 μm |
Opcje powlekania | Powłoki AR/HR/metaliczne |
Główne cechy:
- Wyjątkowa zdolność adaptacji do środowiska
Komponenty szafirowe charakteryzują się wyjątkową wydajnością w ekstremalnych warunkach, zachowując stabilną funkcjonalność w szerokim zakresie temperatur od -200°C do +1000°C. Ich unikalna struktura krystaliczna zapewnia doskonałą odporność na szok termiczny, zapobiegając pęknięciom i odkształceniom nawet przy gwałtownych wahaniach temperatury. W warunkach próżni komponenty szafirowe działają niezawodnie przy ultrawysokim poziomie próżni (10⁻⁶ Pa) bez odgazowywania zanieczyszczeń. Ponadto szafir charakteryzuje się doskonałą odpornością na promieniowanie, zachowując integralność strukturalną i funkcjonalność przy dawkach promieniowania do 10⁶ Gy.
- Niezrównana trwałość
Dzięki twardości 9 w skali Mohsa (ustępującej jedynie diamentowi), komponenty szafirowe oferują wyjątkową odporność na zużycie. Testy porównawcze pokazują, że części szafirowe charakteryzują się zużyciem zaledwie 1/10 słabszym niż tradycyjne elementy stalowe. Pod względem chemicznym szafir jest odporny na niemal wszystkie silne kwasy (z wyjątkiem HF), zasady i rozpuszczalniki organiczne. Dzięki tym właściwościom komponenty szafirowe charakteryzują się 5-8-krotnie dłuższą żywotnością niż materiały konwencjonalne, co znacznie obniża koszty konserwacji i czas przestojów.
- Wyjątkowa precyzja działania
Sapphire components provide unique advantages in precision manufacturing. Their ultra-low thermal expansion coefficient (7.5×10⁻⁶/K) ensures dimensional stability, typically achieving ±0.1μm/100mm variation. Through precision machining, we achieve surface flatness of λ/10@632.8nm and angular tolerances of ±15 arc-seconds, meeting the most stringent optical system requirements. These characteristics make sapphire ideal for high-precision measurement and optical applications.
Główne zalety:
- Współczynnik wydajności do kosztów
Nasze komponenty szafirowe utrzymują ponad 85% kluczowych wskaźników wydajności, oferując jednocześnie ponad 30% oszczędności kosztów w porównaniu z tradycyjnymi produktami szafirowymi. Dzięki zoptymalizowanym procesom wzrostu i obróbki kryształów osiągamy optymalną równowagę między wydajnością a kosztami. Rygorystyczna kontrola jakości gwarantuje spójność poszczególnych partii z odchyleniem parametrów ≤3%.
- Kompleksowe możliwości serwisowe
Dysponujemy systemem szybkiego reagowania, dostarczając rozwiązania techniczne w ciągu 48 godzin. Nasz elastyczny model produkcji obsługuje zamówienia od 1 do 10 000 sztuk. 36-etapowy protokół kontroli obejmuje dokładność wymiarową, jakość powierzchni i właściwości mechaniczne, gwarantując najwyższe standardy jakości.
Główne zastosowania:
Zaawansowane zastosowania przemysłowe
Produkcja półprzewodników: szyny prowadzące dla robotów do obsługi płytek półprzewodnikowych
Metrologia precyzyjna: Sondy do maszyn współrzędnościowych (CMM)
Światłowody: Dysze ciągnące o doskonałej stabilności termicznej
2. Zaawansowane systemy optyczne
Technologia laserowa: okna High-LIDT (próg uszkodzeń wywołanych laserem) i przełączniki Q
Zastosowania obronne: kopuły rakietowe na podczerwień
Spektroskopia: Pryzmaty i okna do instrumentów analitycznych
3. Zastosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Lotnictwo i kosmonautyka: Łożyska do kontroli położenia dla statków kosmicznych
Eksploracja głębin morskich: Odporne na ciśnienie okna obserwacyjne
Przemysł jądrowy: okna obserwacyjne z osłoną przed promieniowaniem
XKH'sUsługi:
Firma XKH oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie komponentów szafirowych:
· Portfolio produktów: ponad 200 standardowych modeli w magazynie; rozmiary niestandardowe od 0,5 do 300 mm
· Usługi techniczne: Inżynieria aplikacji, symulacja MES, analiza awarii
· Obróbka powierzchni: powłoki DLC, powłoki AR (antyrefleksyjne)
· Zapewnienie jakości: Raporty z inspekcji certyfikowanych przez niezależne podmioty
· Logistyka: propozycje techniczne w ciągu 48 godzin; dostawa próbek w ciągu 2–4 tygodni
Wniosek
Komponenty szafirowe zapewniają wyjątkową wartość w zaawansowanych zastosowaniach przemysłowych dzięki swoim niezrównanym właściwościom fizykochemicznym. Niniejszy raport szczegółowo opisuje ich kluczowe właściwości, zalety i zastosowania multidyscyplinarne. Łącząc solidne systemy serwisowe z rygorystyczną kontrolą jakości, XKH oferuje niezawodne i ekonomiczne rozwiązania szafirowe. W przyszłości będziemy nadal udoskonalać wydajność materiałów i technologie przetwarzania, aby rozszerzyć zastosowania szafiru w półprzewodnikach, optyce, przemyśle lotniczym i innych dziedzinach. Z zadowoleniem przyjmujemy współpracę z partnerami branżowymi, aby wspólnie napędzać innowacje w technologii materiałów szafirowych.