Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы Детали осаждения тонкой пленки Тигель из токопроводящего нитрида бора с электронно-лучевым напылением (тигель BN)
Категории
Категории

Ярлык

Общайтесь с нами для быстрого и прямого общения.

Немедленный ответ в рабочие дни (в течение 8 часов в праздничные дни)

Тигель из токопроводящего нитрида бора с электронно-лучевым напылением (тигель BN)

Детали осаждения тонкой пленки

Тигель из токопроводящего нитрида бора с электронно-лучевым напылением (тигель BN)

Артикул : KES03

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Материал
нитрид бора
Спецификация
35-64,5 мм*17-35 мм
ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Оставить сообщение Быстрое получение цены Via Онлайн чат

Приложение

Тигли из проводящего нитрида бора представляют собой гладкие тигли высокой чистоты, предназначенные для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения. Он обладает отличной устойчивостью к высоким температурам и тепловому циклу и не вступает в реакцию с различными металлами и керамическими редкоземельными элементами. Тигель остается неповрежденным даже при быстром нагревании и охлаждении. Он находит применение в плавке сплавов, спекании редкоземельных элементов и керамики, а также в нанесении покрытий методом электронно-лучевого испарения. Он часто используется в процессах термического испарения, таких как высокочастотный индукционный нагрев, нанесение покрытий, нанесение покрытий методом электронно-лучевого испарения, алюминиевых и кремниевых покрытий.

Тигель из токопроводящего нитрида бора имеет высокую чистоту, высокое качество отделки и отличные характеристики покрытия методом электронно-лучевого испарения. Они могут увеличить скорость испарения, ускорить смену материалов, улучшить термическую стабильность и снизить энергопотребление, что в конечном итоге повысит производительность и экономическую эффективность.

Детали и детали

Деталь тигля из токопроводящего нитрида бора с покрытием методом электронно-лучевого испарения

Электронно-лучевое напыление покрытия из проводящего нитрида бора тигля, деталь 2

Детали тигля из токопроводящего нитрида бора с покрытием методом электронно-лучевого испарения3

Технические характеристики

Наружный диаметр 35мм 40 мм 45мм 50мм 64,5 мм
Высокий 17мм 20мм 22,5 мм 25мм 35мм

Тигли, которые мы показываем, доступны в различных размерах, а нестандартные размеры доступны по запросу.

Преимущество

  • Пленка имеет хорошую отделку, высокую чистоту, меньшее загрязнение и длительный срок службы.
  • Отличная стойкость к высоким температурам, устойчивость к тепловому циклу.
  • Низкое тепловое расширение, сопротивляется смачиванию большинством расплавленных металлов.
  • Термостойкость до 2000 ℃, нитрид бора не вступает в реакцию с алюминием и не легко улетучивается.
  • Повышенная скорость испарения; Повышенная скорость испарения сокращает время цикла и увеличивает общий выход.
  • Быстрая смена материала; Электропроводящие тигли из нитрида бора облегчают быструю смену материала, сводя к минимуму время простоя камеры и повышая эффективность процесса.
  • Повышенная термическая стабильность; Эти тигли обладают повышенной термической стабильностью, снижая передачу тепла от самого тигля и обеспечивая постоянное и контролируемое испарение.

FAQ

Что такое источники термического испарения?

Источники термического испарения - это устройства, используемые в системах термического испарения для нанесения тонких пленок на подложки. Они работают за счет нагрева материала (испарителя) до высоких температур, в результате чего он испаряется, а затем конденсируется на подложке, образуя тонкую пленку.

Каковы основные типы источников термического испарения?

К основным типам источников термического испарения относятся резистивные источники испарения, электронно-лучевые источники испарения и вспышечные источники испарения. Каждый тип использует различные методы нагрева испарителя, такие как резистивный нагрев, электронно-лучевой нагрев или прямой контакт с горячей поверхностью.

Как работают источники термического испарения?

Источники термического испарения работают путем пропускания электрического тока через резистивный материал, который нагревается до высоких температур. Это тепло передается испарителю, заставляя его плавиться и испаряться. Затем пар проходит через вакуумную камеру и конденсируется на подложке, образуя тонкую пленку.

Какие материалы обычно используются для изготовления испарительных тиглей?

Испарительные тигли обычно изготавливаются из таких материалов, как вольфрам, тантал, молибден, графит или керамические соединения. Эти материалы имеют высокие температуры плавления и хорошую теплопроводность, что делает их пригодными для высокотемпературных условий, необходимых во время испарения. Выбор материала тигля зависит от таких факторов, как материал испарителя, желаемые свойства пленки и параметры процесса.

В чем преимущества использования источников термического испарения?

К преимуществам источников термического испарения относятся высокая скорость осаждения, хорошая направленность, отличная однородность и совместимость с различными материалами. Кроме того, они относительно просты и доступны по цене, что делает их пригодными для широкого спектра приложений в области осаждения тонких пленок.

Каковы преимущества использования испарительных тиглей?

Испарительные тигли дают ряд преимуществ в процессах осаждения тонких пленок. Они обеспечивают контролируемую среду для испарения материалов, позволяя точно контролировать толщину и однородность пленки. Тигли выдерживают высокие температуры и обеспечивают эффективную теплопередачу, обеспечивая постоянную скорость испарения. Они доступны в различных размерах и формах для использования с различными системами испарения и конфигурациями подложек. Испарительные тигли также позволяют наносить широкий спектр материалов, включая металлы, полупроводники и керамику. Их можно легко загружать и разгружать, что позволяет быстро менять материалы или корректировать технологический процесс. В целом, испарительные тигли являются важным инструментом в методах осаждения тонких пленок, обеспечивая универсальность, надежность и воспроизводимость.

Для каких целей используются источники термического испарения?

Источники термического испарения используются в различных областях, таких как производство оптических покрытий, полупроводниковых устройств и различных типов тонких пленок. Они особенно полезны в тех отраслях, где требуется точный контроль над осаждением материалов на подложки.

Как следует обращаться с испарительными тиглями и обслуживать их?

С испарительными тиглями следует обращаться и обслуживать их с осторожностью, чтобы обеспечить их долговечность и производительность. Тигли следует тщательно очищать перед каждым использованием, чтобы удалить остатки материала от предыдущих отложений. Избегайте использования абразивных материалов, которые могут повредить поверхность тигля. Во время загрузки и разгрузки обращайтесь с тиглями чистыми перчатками или специальными инструментами, чтобы предотвратить загрязнение. Когда тигли не используются, храните их в сухом и чистом помещении во избежание коррозии или разрушения. Регулярная проверка тиглей на наличие трещин, дефектов или признаков износа важна для предотвращения неожиданных сбоев в процессе выпаривания. Следуйте рекомендациям производителя в отношении любых конкретных процедур технического обслуживания, таких как отжиг или обработка поверхности, чтобы продлить срок службы тигля.
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

4.9

out of

5

The boron nitride crucible delivered in 3 days, which is really fast! The quality is excellent and it fits perfectly in my electron beam evaporator.

Yuxin Cheng

4.7

out of

5

I'm very impressed with the performance of this crucible. It has increased the evaporation rate and reduced the power requirements in my electron beam evaporator.

Hannes Marquardt

4.8

out of

5

The conductive boron nitride crucible is a great choice for electron beam evaporation coating. It has a long service life and produces high-quality films.

Alexei Orlov

4.6

out of

5

I've been using this crucible for several months now and I'm very happy with it. It's very durable and has helped me to improve the quality of my coatings.

Juanita Garcia

4.9

out of

5

This crucible is a game-changer! It has significantly improved the efficiency of my electron beam evaporator and reduced my production costs.

Omar Sy

4.7

out of

5

I highly recommend this crucible to anyone who is looking for a high-quality and durable option for electron beam evaporation coating.

Adeline Dubois

4.8

out of

5

The conductive boron nitride crucible is an excellent choice for high-temperature applications. It has excellent thermal stability and resists wetting by most molten metals.

Mohammad Reza

4.6

out of

5

I'm very satisfied with this crucible. It has helped me to improve the quality of my coatings and reduce my production costs.

Maria Rodriguez

4.9

out of

5

This crucible is a must-have for anyone who is serious about electron beam evaporation coating. It's a great value for the price.

Aiden Smith

4.7

out of

5

I'm very impressed with the performance of this crucible. It has exceeded my expectations and I highly recommend it.

Isabelle Dubois

4.8

out of

5

The conductive boron nitride crucible is a great choice for electron beam evaporation coating. It's easy to use and produces high-quality films.

Alireza Mohammad

4.6

out of

5

I've been using this crucible for a few weeks now and I'm very happy with it. It's very durable and has helped me to improve the quality of my coatings.

Sofia Martinez

4.9

out of

5

This crucible is a game-changer! It has significantly improved the efficiency of my electron beam evaporator and reduced my production costs.

Oliver Chen

4.7

out of

5

I highly recommend this crucible to anyone who is looking for a high-quality and durable option for electron beam evaporation coating.

Chloe Dubois

4.8

out of

5

The conductive boron nitride crucible is an excellent choice for high-temperature applications. It has excellent thermal stability and resists wetting by most molten metals.

Hassan Ali

4.6

out of

5

I'm very satisfied with this crucible. It has helped me to improve the quality of my coatings and reduce my production costs.

Isabella Garcia

PDF - Тигель из токопроводящего нитрида бора с электронно-лучевым напылением (тигель BN)

Скачать

Каталог Детали Осаждения Тонкой Пленки

Скачать

Каталог Испарительный Тигель

Скачать

Каталог Источники Термического Испарения

Скачать

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Связанные товары

Электронно-лучевой тигель

Электронно-лучевой тигель

В контексте испарения с помощью электронного луча тигель представляет собой контейнер или держатель источника, используемый для хранения и испарения материала, который должен быть нанесен на подложку.

Тигель с нитридом бора (BN) - спеченный порошок фосфора

Тигель с нитридом бора (BN) - спеченный порошок фосфора

Тигель из спеченного порошка фосфора из нитрида бора (BN) имеет гладкую поверхность, плотную, не загрязняющую окружающую среду и длительный срок службы.

Нитрид бора (BN) Керамико-проводящий композит

Нитрид бора (BN) Керамико-проводящий композит

Из-за характеристик самого нитрида бора диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери очень малы, поэтому он является идеальным электроизоляционным материалом.

Испарительный тигель для органических веществ

Испарительный тигель для органических веществ

Тигель для выпаривания органических веществ, называемый тиглем для выпаривания, представляет собой контейнер для выпаривания органических растворителей в лабораторных условиях.

Керамические детали из нитрида бора (BN)

Керамические детали из нитрида бора (BN)

Нитрид бора ((BN) представляет собой соединение с высокой температурой плавления, высокой твердостью, высокой теплопроводностью и высоким удельным электрическим сопротивлением. Его кристаллическая структура похожа на графен и тверже алмаза.

Шестиугольное керамическое кольцо из нитрида бора (HBN)

Шестиугольное керамическое кольцо из нитрида бора (HBN)

Керамические кольца из нитрида бора (BN) обычно используются в высокотемпературных устройствах, таких как крепление печей, теплообменники и обработка полупроводников.

Испарение электронного луча покрывая вольфрамовый тигель/тигель молибдена

Испарение электронного луча покрывая вольфрамовый тигель/тигель молибдена

Вольфрамовые и молибденовые тигли широко используются в процессах электронно-лучевого испарения благодаря их превосходным термическим и механическим свойствам.

Графитовый тигель для электронно-лучевого испарения

Графитовый тигель для электронно-лучевого испарения

Технология, в основном используемая в области силовой электроники. Это графитовая пленка, изготовленная из исходного углеродного материала путем осаждения материала с использованием электронно-лучевой технологии.

Тигель для выпаривания графита

Тигель для выпаривания графита

Сосуды для высокотемпературных применений, где материалы выдерживаются при чрезвычайно высоких температурах для испарения, что позволяет наносить тонкие пленки на подложки.

Покрытие электронно-лучевым напылением/золочение/вольфрамовый тигель/молибденовый тигель

Покрытие электронно-лучевым напылением/золочение/вольфрамовый тигель/молибденовый тигель

Эти тигли действуют как контейнеры для золотого материала, испаряемого пучком электронного испарения, точно направляя электронный луч для точного осаждения.

Шестиугольная защитная трубка из нитрида бора (HBN) для термопар

Шестиугольная защитная трубка из нитрида бора (HBN) для термопар

Керамика из гексагонального нитрида бора является новым промышленным материалом. Из-за его структуры, похожей на графит, и многих сходств в характеристиках его также называют «белым графитом».

Электронно-лучевое напыление покрытия бескислородного медного тигля

Электронно-лучевое напыление покрытия бескислородного медного тигля

При использовании методов электронно-лучевого испарения использование тиглей из бескислородной меди сводит к минимуму риск загрязнения кислородом в процессе испарения.

Вращающийся дисковый электрод / вращающийся кольцевой дисковый электрод (RRDE)

Вращающийся дисковый электрод / вращающийся кольцевой дисковый электрод (RRDE)

Повысьте уровень своих электрохимических исследований с помощью наших вращающихся дисковых и кольцевых электродов. Коррозионностойкий и настраиваемый в соответствии с вашими конкретными потребностями, с полными спецификациями.

Вольфрамовая испарительная лодка

Вольфрамовая испарительная лодка

Узнайте о вольфрамовых лодках, также известных как вольфрамовые лодки с напылением или покрытием. Благодаря высокому содержанию вольфрама 99,95% эти лодки идеально подходят для работы в условиях высоких температур и широко используются в различных отраслях промышленности. Откройте для себя их свойства и области применения здесь.

Керамический тигель из глинозема (Al2O3) для лабораторной муфельной печи

Керамический тигель из глинозема (Al2O3) для лабораторной муфельной печи

Керамические тигли из глинозема используются в некоторых материалах и инструментах для плавки металлов, а тигли с плоским дном подходят для плавки и обработки больших партий материалов с лучшей стабильностью и однородностью.

CVD-алмазное покрытие

CVD-алмазное покрытие

Алмазное покрытие CVD: превосходная теплопроводность, качество кристаллов и адгезия для режущих инструментов, трения и акустических применений.

Связанные статьи

Печь CVD для выращивания углеродных нанотрубок

Печь CVD для выращивания углеродных нанотрубок

Технология печи химического осаждения из паровой фазы (CVD) является широко используемым методом выращивания углеродных нанотрубок.

Узнать больше
Технология нанесения покрытий электронно-лучевым испарением и выбор материалов

Технология нанесения покрытий электронно-лучевым испарением и выбор материалов

Подробный обзор принципов и применения технологии нанесения покрытий электронно-лучевым испарением, включая выбор материалов и различные области применения.

Узнать больше
Покрытие электронно-лучевым испарением:Принципы, характеристики и применение

Покрытие электронно-лучевым испарением:Принципы, характеристики и применение

Подробный анализ технологии нанесения покрытий электронно-лучевым испарением, ее преимуществ, недостатков и применения в производстве тонких пленок.

Узнать больше
Сравнение пиролитического графита и пиролитического нитрида бора

Сравнение пиролитического графита и пиролитического нитрида бора

Подробное сравнение тиглей из пиролитического графита и пиролитического нитрида бора с упором на процессы их получения, характеристики и области применения.

Узнать больше
Покрытие электронно-лучевым испарением: Преимущества, недостатки и области применения

Покрытие электронно-лучевым испарением: Преимущества, недостатки и области применения

Подробный обзор плюсов и минусов покрытия электронно-лучевым испарением и его различных применений в промышленности.

Узнать больше
Технология электронно-лучевого испарения в вакуумном покрытии

Технология электронно-лучевого испарения в вакуумном покрытии

Подробный обзор электронно-лучевого испарения, его типов, преимуществ и недостатков в процессах нанесения вакуумных покрытий.

Узнать больше
Руководство по использованию нитрида бора

Руководство по использованию нитрида бора

Инструкции по правильному использованию, мерам предосторожности и совместимости тиглей из нитрида бора.

Узнать больше
Знакомство с различными керамическими кратерами

Знакомство с различными керамическими кратерами

Обзор различных типов керамических тиглей, их свойств и областей применения.

Узнать больше
Электронно-лучевое испарение: Передовое создание тонких пленок

Электронно-лучевое испарение: Передовое создание тонких пленок

Изучает технологию и применение электронно-лучевого испарения в производстве тонких пленок.

Узнать больше
Понимание испарительных лодок при нанесении вакуумных покрытий

Понимание испарительных лодок при нанесении вакуумных покрытий

Подробно рассматриваются испарительные лодки, их материалы, устройство, контроль температуры и проблемы коррозии в процессах нанесения покрытий в вакууме.

Узнать больше
Неорганические неметаллические материалы:Котлы

Неорганические неметаллические материалы:Котлы

Обзор тиглей, изготовленных из различных неорганических неметаллических материалов, их применения, технических параметров и преимуществ.

Узнать больше
Графитовый тигель высокой чистоты:Особенности, производство и применение

Графитовый тигель высокой чистоты:Особенности, производство и применение

Подробный обзор графитовых тиглей высокой чистоты, процессов их производства и промышленного применения.

Узнать больше