Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы Детали осаждения тонкой пленки Тигель из проводящего нитрида бора для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения, тигель из BN
Категории
Категории
Тигель из проводящего нитрида бора для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения, тигель из BN

Детали осаждения тонкой пленки

Тигель из проводящего нитрида бора для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения, тигель из 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.

Цена

Почему выбирают нас

Надежный партнер

Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Применение

Проводящие тигли из нитрида бора — это высокочистые, гладкие тигли, предназначенные для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения. Они обладают превосходной стойкостью к высоким температурам и термическим циклам и не вступают в реакцию с различными металлами и редкоземельными элементами. Тигель остается целым даже при условиях быстрого нагрева и охлаждения. Он находит применение в плавке сплавов, спекании редкоземельных и керамических материалов, а также при нанесении покрытий методом электронно-лучевого испарения. Часто используется в процессах термического испарения, таких как высокочастотный индукционный нагрев, нанесение покрытий, нанесение покрытий методом электронно-лучевого испарения, алюминирование и силицирование.

Проводящий тигель из нитрида бора обладает высокой чистотой, высокой степенью обработки поверхности и превосходными характеристиками для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения. Они могут увеличивать скорость испарения, ускорять смену материалов, улучшать термическую стабильность и снижать энергопотребление, что в конечном итоге повышает производительность и экономическую эффективность.

Детали и компоненты

Тигель из проводящего нитрида бора для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения, детали

Тигель из проводящего нитрида бора для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения, детали 2

Тигель из проводящего нитрида бора для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения, детали 3

Технические характеристики

Внешний диаметр 35 мм 40 мм 45 мм 50 мм 64,5 мм
Высота 17 мм 20 мм 22,5 мм 25 мм 35 мм

Представленные тигли доступны в различных размерах, а изготовление по индивидуальным размерам возможно по запросу.

Преимущества

  • Пленка имеет хорошее качество поверхности, высокую чистоту, минимальное загрязнение и длительный срок службы.
  • Превосходная стойкость к высоким температурам и термическим циклам.
  • Низкое тепловое расширение, устойчивость к смачиванию большинством расплавленных металлов.
  • Термостойкость до 2000 ℃, нитрид бора не вступает в реакцию с алюминием и не легко испаряется.
  • Увеличенная скорость испарения; Увеличенная скорость испарения сокращает время цикла и увеличивает общий выход.
  • Быстрая смена материалов; Проводящие тигли из нитрида бора облегчают быструю смену материалов, минимизируя время простоя камеры и повышая эффективность процесса.
  • Повышенная термическая стабильность; Эти тигли обладают повышенной термической стабильностью, снижая теплопередачу от самого тигля и обеспечивая стабильное 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

Продукты

Тигель из проводящего нитрида бора для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения, тигель из BN

PDF Формат Каталог
Скачать

Категория

Детали Осаждения Тонкой Пленки

PDF Формат Каталог
Скачать

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

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

Связанные товары

Тигли для электронно-лучевого испарения, тигли для электронных пушек для испарения

Тигли для электронно-лучевого испарения, тигли для электронных пушек для испарения

В контексте электронно-лучевого испарения тигель представляет собой контейнер или держатель источника, используемый для содержания и испарения материала, который будет наноситься на подложку.

Тигель из нитрида бора (BN) для спекания фосфорного порошка

Тигель из нитрида бора (BN) для спекания фосфорного порошка

Тигель из нитрида бора (BN), спеченный фосфорным порошком, имеет гладкую поверхность, плотный, не загрязняющий и длительный срок службы.

Проводящая композитная керамика из нитрида бора для передовых применений

Проводящая композитная керамика из нитрида бора для передовых применений

Благодаря собственным характеристикам нитрида бора, диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери очень малы, поэтому он является идеальным электроизоляционным материалом.

Выпарительный тигель для органического вещества

Выпарительный тигель для органического вещества

Выпарительный тигель для органического вещества, далее выпарительный тигель, представляет собой емкость для выпаривания органических растворителей в лабораторных условиях.

Передовая инженерная тонкая керамика нитрида бора (BN)

Передовая инженерная тонкая керамика нитрида бора (BN)

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

Керамическое кольцо из гексагонального нитрида бора HBN

Керамическое кольцо из гексагонального нитрида бора HBN

Керамические кольца из нитрида бора (BN) часто используются в высокотемпературных приложениях, таких как печные приспособления, теплообменники и обработка полупроводников.

Тигли из вольфрама и молибдена для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения для высокотемпературных применений

Тигли из вольфрама и молибдена для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения для высокотемпературных применений

Тигли из вольфрама и молибдена обычно используются в процессах электронно-лучевого испарения благодаря их превосходным термическим и механическим свойствам.

Высокочистый графитовый тигель для электронно-лучевого испарения

Высокочистый графитовый тигель для электронно-лучевого испарения

Технология, в основном используемая в области силовой электроники. Это графитовая пленка, изготовленная из углеродного сырья путем осаждения материала с использованием технологии электронного луча.

Графитовый тигель высокой чистоты для испарения

Графитовый тигель высокой чистоты для испарения

Емкости для высокотемпературных применений, где материалы выдерживаются при чрезвычайно высоких температурах для испарения, позволяя наносить тонкие пленки на подложки.

Напыление методом электронно-лучевого испарения Золотое покрытие Вольфрамовый молибденовый тигель для испарения

Напыление методом электронно-лучевого испарения Золотое покрытие Вольфрамовый молибденовый тигель для испарения

Эти тигли служат контейнерами для золотого материала, испаряемого электронно-лучевым испарителем, точно направляя электронный луч для точного осаждения.

Термопарная защитная трубка из гексагонального нитрида бора HBN

Термопарная защитная трубка из гексагонального нитрида бора HBN

Керамика из гексагонального нитрида бора — это новый промышленный материал. Благодаря своей схожей структуре с графитом и многим сходствам в работе его также называют «белым графитом».

Тигель из бескислородной меди для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения и испарительная лодочка

Тигель из бескислородной меди для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения и испарительная лодочка

Тигель из бескислородной меди для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения обеспечивает точное совместное осаждение различных материалов. Контролируемая температура и конструкция с водяным охлаждением обеспечивают чистое и эффективное нанесение тонких пленок.

Вращающийся дисковый (кольцевой) электрод RRDE / совместим с PINE, японским ALS, швейцарским Metrohm, стеклоуглеродным платиновым

Вращающийся дисковый (кольцевой) электрод RRDE / совместим с PINE, японским ALS, швейцарским Metrohm, стеклоуглеродным платиновым

Улучшите свои электрохимические исследования с помощью наших вращающихся дисковых и кольцевых электродов. Коррозионностойкие и настраиваемые в соответствии с вашими конкретными потребностями, с полными спецификациями.

Вольфрамовая лодочка для нанесения тонких пленок

Вольфрамовая лодочка для нанесения тонких пленок

Узнайте о вольфрамовых лодочках, также известных как испарительные или покрытые вольфрамовые лодочки. Благодаря высокому содержанию вольфрама 99,95% эти лодочки идеально подходят для высокотемпературных сред и широко используются в различных отраслях промышленности. Откройте для себя их свойства и области применения здесь.

Инженерный усовершенствованный тигель из тонкой глиноземной керамики Al2O3 для лабораторной муфельной печи

Инженерный усовершенствованный тигель из тонкой глиноземной керамики Al2O3 для лабораторной муфельной печи

Тигли из глиноземной керамики используются в некоторых материалах и инструментах для плавления металлов, а тигли с плоским дном подходят для плавления и обработки больших партий материалов с лучшей стабильностью и однородностью.

Покрытие из алмаза методом CVD для лабораторных применений

Покрытие из алмаза методом CVD для лабораторных применений

Покрытие из алмаза методом CVD: превосходная теплопроводность, кристаллическое качество и адгезия для режущих инструментов, применений в области трения и акустики

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