Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы Детали осаждения тонкой пленки Высокочистый графитовый тигель для электронно-лучевого испарения
Категории
Категории
Высокочистый графитовый тигель для электронно-лучевого испарения

Детали осаждения тонкой пленки

Высокочистый графитовый тигель для электронно-лучевого испарения

Артикул : KMS02

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Материал
графит
Спецификация
Ф35-65*17-30мм
крышка
необязательный
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

Графитовый тигель для электронно-лучевого испарения — это технология, использующая электронные лучи для создания гибких и шероховатых графитовых пленок. Его ключевые параметры включают подачу углеродного сырья, энергию облучения электронным лучом, приложенное напряжение, температуру испарения и время испарения. Приложенное напряжение модулирует адгезию между графитовым слоем и дном тигля. Для обеспечения плоского графитового слоя следует контролировать скорость подачи и размер частиц углеродного сырья для достижения равномерного осаждения и испарения.

В области силовой электроники широко применяется технология электронно-лучевого испарения графитовых тиглей. Она включает осаждение углеродного сырья с помощью электронного луча для формирования тонкой графитовой пленки. Графитовый тигель, изготовленный по этому процессу, обладает низким сопротивлением, низким коронированием и высокой прочностью на растяжение. Он широко используется для отвода тепла, выдерживания напряжения при производстве и тестировании электронного оборудования.

Детали и комплектующие

Детали графитового тигля для электронно-лучевого испарения

Детали графитового тигля для электронно-лучевого испарения 2

Детали графитового тигля для электронно-лучевого испарения

Деталь водонепроницаемого графитового тигля с крышкой 1
Водонепроницаемый графитовый тигель с крышкой
Деталь водонепроницаемого графитового тигля с крышкой 2
Водонепроницаемый графитовый тигель с крышкой
Деталь водонепроницаемого графитового тигля с крышкой 3
Водонепроницаемый графитовый тигель с крышкой
Деталь водонепроницаемого графитового тигля с крышкой 4
Водонепроницаемый графитовый тигель с крышкой

Технические характеристики

Размеры графитового тигля 35*17 мм 35*22 мм 40*20 мм 42,5*19,5 мм 45*22,5 мм 50*25 мм 65*30 мм

Представленные тигли доступны в различных размерах, а размеры на заказ доступны по запросу.

Преимущества

  • Точность изготовления: Технология электронно-лучевого испарения позволяет точно контролировать процесс осаждения, что приводит к получению высокоточных и однородных графитовых тиглей.
  • Термостойкость: Графитовые пленки, полученные методом электронно-лучевого испарения, обладают отличной термостойкостью и подходят для применений с быстрыми изменениями температуры.
  • Износостойкость: Графитовый тигель, полученный методом электронно-лучевого испарения, обладает хорошей износостойкостью, что делает его долговечным и способным выдерживать суровые условия эксплуатации.
  • Химическая стойкость: Эти тигли устойчивы к кислотам, щелочам и химическим загрязнениям, что обеспечивает их надежность и долговечность в агрессивных химических средах.
  • Гибкость и шероховатость: Графитовая пленка, полученная этим методом, обладает определенной степенью гибкости и шероховатости, что делает ее эффективной для различных применений.

Таким образом, графитовые тигли, полученные методом электронно-лучевого испарения, отличаются прецизионным изготовлением, термостойкостью, износостойкостью, химической стойкостью, гибкостью и шероховатостью. Они широко используются в силовой электронике, тестировании молекулярных связей, лазерных технологиях, производстве аккумуляторов, высоковольтных конденсаторов и медицинском оборудовании.

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.

Сравнение технологии электронно-лучевого испарения в графитовом тигле и традиционной технологии.

Хотя технология электронно-лучевого испарения графитовых тиглей является более дорогостоящей, чем традиционное горячее прессование, она имеет более высокую точность и больше подходит для изготовления сложных графитовых тиглей. По сравнению с обычным испарением из источника углерода электронно-лучевое испарение обеспечивает равномерное распределение источника углерода и гладкую поверхность углерода, улучшая характеристики материала и надежность. Эта технология предлагает более простой и энергоэффективный метод изготовления устройств в таких областях, как силовая электроника, и значительно повышает надежность устройств.

Как изготавливаются тигли из графита высокой чистоты?

Тигли из графита высокой чистоты обычно производятся с помощью процесса, называемого изостатическим прессованием. В этом методе порошок графита помещается в резиновую форму, а затем подвергается высокому давлению со всех сторон. Это давление уплотняет частицы графита, придавая им плотную и однородную форму тигля. Затем тигель нагревают до высокой температуры для удаления примесей и повышения его чистоты.

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.

Каковы общие применения тиглей из графита высокой чистоты?

Тигли из графита высокой чистоты имеют широкий спектр применения в таких отраслях, как металлургия, литейное производство и лаборатории. Они обычно используются для плавки и литья цветных металлов, включая алюминий, медь и драгоценные металлы. Тигли из графита высокой чистоты применяют также при производстве сплавов и жаропрочной керамики. Они необходимы в таких процессах, как химический анализ, спектроскопия и подготовка проб в лабораториях. Кроме того, эти тигли находят применение в полупроводниковой промышленности для плавления и выращивания кремния и других полупроводниковых материалов.

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.

Какие факторы следует учитывать при выборе тиглей из графита высокой чистоты?

При выборе тиглей из графита высокой чистоты следует учитывать несколько факторов. Во-первых, размер и емкость тигля должны соответствовать предполагаемому применению и количеству материала, подлежащего плавке или переработке. Следует оценить теплопроводность тигля, стойкость к термическому удару и химическую совместимость, чтобы убедиться, что они соответствуют конкретным технологическим требованиям. Важно выбирать тигли, изготовленные из высококачественного графитового материала с высокой степенью чистоты, чтобы свести к минимуму загрязнение и обеспечить отличную производительность. Также следует учитывать дизайн и конструкцию тигля, например, наличие ручек или сливных носиков для удобства обращения. Кроме того, желательно проконсультироваться с производителями или экспертами в этой области, чтобы обеспечить выбор наиболее подходящих графитовых тиглей высокой чистоты для конкретных применений.

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

4.8

out of

5

Speedy shipping and well-packaged. The crucible is of remarkable quality.

Wendell Craine

4.7

out of

5

Excellent value for the price. Highly recommend this crucible for lab use.

Zaynah McGee

4.9

out of

5

Impeccable quality and construction. Meets all our lab requirements.

Lucian Macias

4.6

out of

5

Durable and long-lasting. Withstands high temperatures and rigorous use.

Akeem Dyer

4.8

out of

5

Cutting-edge technology. The crucible's performance is outstanding.

Ayanna Christensen

4.7

out of

5

Highly recommend. The crucible's features are impressive.

Joelle Mccall

4.9

out of

5

Meticulously crafted. The crucible is a testament to precision engineering.

Mikel Joseph

4.6

out of

5

Sturdy and resilient. Withstands demanding lab conditions effortlessly.

Abdul Hooper

4.8

out of

5

State-of-the-art technology. The crucible's capabilities are remarkable.

Aniya Durham

4.7

out of

5

Great value for money. The crucible's performance exceeds expectations.

Leonel Henderson

4.9

out of

5

Unparalleled quality. The crucible is a game-changer in our lab.

Mireille Mckinney

4.6

out of

5

Durable and reliable. The crucible withstands rigorous use remarkably.

Aric Mcmahon

4.8

out of

5

Cutting-edge technology. The crucible's capabilities are astounding.

Amina Hampton

4.7

out of

5

Excellent value for the price. The crucible's performance is impressive.

Janiya Haney

4.9

out of

5

Meticulously crafted. The crucible's precision is remarkable.

Dominique Matthews

4.6

out of

5

Sturdy and resilient. Withstands demanding lab conditions effortlessly.

Davion Mcintyre

4.8

out of

5

State-of-the-art technology. The crucible's capabilities are remarkable.

Ayanna Christensen

4.7

out of

5

Great value for money. The crucible's performance exceeds expectations.

Joelle Mccall

Продукты

Высокочистый графитовый тигель для электронно-лучевого испарения

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

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.

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

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

Высокочистый и гладкий проводящий тигель из нитрида бора для нанесения покрытий методом электронно-лучевого испарения, с высокой термостойкостью и устойчивостью к термическим циклам.

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.

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.

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.

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.

Набор керамических лодочек для испарения, глиноземный тигель для лабораторного использования

Набор керамических лодочек для испарения, глиноземный тигель для лабораторного использования

Может использоваться для осаждения паров различных металлов и сплавов. Большинство металлов могут быть полностью испарены без потерь. Корзины для испарения многоразовые.1

Сульфатно-медный электрод сравнения для лабораторного использования

Сульфатно-медный электрод сравнения для лабораторного использования

Ищете сульфатно-медный электрод сравнения? Наши полные модели изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает долговечность и безопасность. Возможны варианты индивидуальной настройки.

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.

Инженерные передовые тонкие керамические тигли из оксида алюминия Al2O3 с крышкой, цилиндрические лабораторные тигли

Инженерные передовые тонкие керамические тигли из оксида алюминия Al2O3 с крышкой, цилиндрические лабораторные тигли

Цилиндрические тигли Цилиндрические тигли являются одной из наиболее распространенных форм тиглей, подходящих для плавления и обработки широкого спектра материалов, а также просты в обращении и чистке.

Графитовая вакуумная печь для экспериментальной графитизации на IGBT-транзисторах

Графитовая вакуумная печь для экспериментальной графитизации на IGBT-транзисторах

Экспериментальная печь для графитизации на IGBT-транзисторах, разработанная для университетов и научно-исследовательских институтов, с высокой эффективностью нагрева, простотой использования и точным контролем температуры.

Связанные статьи

Сравнительное исследование методов испарения и распыления при осаждении тонких пленок

Сравнительное исследование методов испарения и распыления при осаждении тонких пленок

Двумя наиболее распространенными методами, используемыми для осаждения тонких пленок, являются испарение и распыление.

Узнать больше
Будущее электрохимических электродов

Будущее электрохимических электродов

Последние тенденции и разработки в области электродных материалов и их влияние на будущее электрохимии.

Узнать больше
Понимание электроосаждения с помощью электрохимических электродов

Понимание электроосаждения с помощью электрохимических электродов

Электроосаждение — это процесс осаждения металла или неметаллического материала на поверхность с помощью электрического тока.

Узнать больше
Химическое осаждение из паровой фазы (CVD) графена Проблемы и решения

Химическое осаждение из паровой фазы (CVD) графена Проблемы и решения

Химическое осаждение из паровой фазы (CVD) — широко распространенный метод производства высококачественного графена.

Узнать больше
Понимание насыщенных каломельных эталонных электродов: Состав, применение и соображения

Понимание насыщенных каломельных эталонных электродов: Состав, применение и соображения

Ознакомьтесь с подробным руководством по насыщенным каломельным электродам сравнения, включая их состав, преимущества, недостатки и области применения. Идеально подходит для исследователей и лаборантов.

Узнать больше
6 способов регенерации активированного угля

6 способов регенерации активированного угля

Регенерация активированным углем: метод термической регенерации, метод биологической регенерации, метод регенерации мокрым окислением, метод регенерации растворителем, метод электрохимической регенерации, метод каталитического мокрого окисления

Узнать больше
Server error: `POST http://kintekprod.cpolar.io/translate` resulted in a `502 Bad Gateway` response

Server error: `POST http://kintekprod.cpolar.io/translate` resulted in a `502 Bad Gateway` response

Электрохимические элементы, как и аккумуляторы, играют важную роль в хранении энергии, преобразуя химическую энергию в электрическую и наоборот. Изучите принципы работы, типы и значение этих элементов.

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
Роль плазмы в покрытиях PECVD

Роль плазмы в покрытиях PECVD

PECVD (химическое осаждение из газовой фазы с плазменным усилением) представляет собой тип процесса осаждения тонких пленок, который широко используется для создания покрытий на различных подложках. В этом процессе плазма используется для осаждения тонких пленок из различных материалов на подложку.

Узнать больше
Важность регенерации активированного угля при очистке воды

Важность регенерации активированного угля при очистке воды

При очистке воды активированный уголь часто используется как средство для удаления нежелательных загрязнителей, таких как хлор, хлорамины и органические вещества, из питьевой воды и сточных вод.

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