tuba szafirowa CZmethod metoda KY odporność na wysoką temperaturę Al2O3 99,999% pojedynczy kryształ szafiru
Specyfikacja
Nieruchomość | Opis |
Skład materiału | Szafirowy pojedynczy kryształ Al₂O₃ o czystości 99,999%. |
Struktura kryształu | Sześciokątny (romboedryczny), zapewniający wysoką przejrzystość optyczną i doskonałą wytrzymałość mechaniczną |
Twardość | 9 w skali Mohsa, zapewniający doskonałą odporność na zarysowania i zużycie, ustępując jedynie diamentowi |
Przewodność cieplna | 46 W/m·K (przy 100°C), umożliwiając efektywne odprowadzanie ciepła |
Temperatura topnienia | 2040°C (3704°F), oferując wyjątkową odporność na ekstremalne temperatury |
Maksymalna temperatura robocza | Może pracować w sposób ciągły w temperaturach do 1600°C (2912°F) |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 5,3 × 10⁻⁶ /°C (0-1000°C), zapewniając stabilność wymiarową przy dużych wahaniach temperatur |
Współczynnik załamania światła | 1,76 (przy 0,589 μm), zapewniając doskonałe właściwości optyczne odpowiednie do stosowania w zastosowaniach UV do IR |
Przezroczystość | Ponad 85% przezroczystości w zakresie długości fal od 0,3 do 5,5 μm |
Odporność chemiczna | Wysoka odporność na kwasy, zasady i większość chemicznych substancji żrących |
Gęstość | 3,98 g/cm3, co zapewnia solidną integralność strukturalną |
Moduł Younga | 345 GPa, zapewniające wysoką sztywność mechaniczną i trwałość |
Izolacja elektryczna | Doskonałe właściwości dielektryczne, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań izolacyjnych w elektronice |
Techniki produkcyjne | Wyprodukowano przy użyciu zaawansowanych metod Czochralskiego (CZ) i Kyropoulosa (KY) zapewniających precyzję i niezawodność |
Aplikacje | Powszechnie stosowane w obróbce półprzewodników, piecach wysokotemperaturowych, optyce, przemyśle lotniczym i chemicznym |
Tuba szafirowa XINKEHUI z właściwościami tuby
Zastosowanie produktu
Rury szafirowe są szeroko stosowane w branżach o wysokiej wydajności, takich jak przetwarzanie półprzewodników, przemysł lotniczy, optyka i inżynieria chemiczna. Ich odporność na ekstremalne temperatury (do 1600°C) w połączeniu z wyjątkową odpornością chemiczną na kwasy i zasady sprawia, że idealnie nadają się do pieców wysokotemperaturowych i środowisk korozyjnych. Dodatkowo ich doskonała przezroczystość w zakresie długości fal od UV do IR czyni je cennymi w systemach optycznych. Wysoka wytrzymałość mechaniczna i przewodność cieplna rurki szafirowej mają również kluczowe znaczenie w zastosowaniach, w których wymagana jest trwałość i odprowadzanie ciepła, np. w elektronice i systemach zasilania.
Ogólne podsumowanie
Szafirowa rurka, wykonana z monokrystalicznego szafiru Al₂O₃ o czystości 99,999%, to wyjątkowy materiał przeznaczony do stosowania w branżach o wysokiej wydajności, takich jak półprzewodniki, przemysł lotniczy, optyka i inżynieria chemiczna. Dzięki twardości 9 w skali Mohsa zapewnia doskonałą odporność na zarysowania i wytrzymałość mechaniczną. Może pracować w ekstremalnych warunkach w temperaturach do 1600°C, co czyni go idealnym do pieców wysokotemperaturowych i środowisk korozyjnych ze względu na doskonałą odporność chemiczną.
Dodatkowo przewodność cieplna tuby szafirowej wynosząca 46 W/m·K zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła, a jej wysoka przezroczystość w zakresie długości fal od UV do IR wspiera krytyczne zastosowania optyczne. W połączeniu z doskonałymi właściwościami dielektrycznymi, produkt ten stanowi solidne rozwiązanie dla elektroniki, systemów zasilania i optyki. Dzięki wysokiej trwałości, stabilności i wydajności, lampy szafirowe zapewniają niezawodność w najbardziej wymagających środowiskach przemysłowych i technologicznych.