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

Ярлык

Общайтесь с нами для быстрого и прямого общения.

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

Графитовый тигель для электронно-лучевого испарения

Детали осаждения тонкой пленки

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.

Оставить сообщение Быстрое получение цены Via Онлайн чат

Приложения

Электронно-лучевое испарение графитового тигля — это технология, в которой электронные лучи используются для создания гибких и шероховатых графитовых пленок. Его ключевые параметры включают подачу источника углерода, энергию облучения электронным пучком, приложенное напряжение, температуру испарения и время испарения. Приложенное напряжение модулирует адгезию между графитовым слоем и нижним слоем тигля. Чтобы обеспечить плоский графитовый слой, скорость потока и размер частиц исходного источника углерода должны контролироваться для достижения равномерного осаждения и испарения.

В области силовой электроники широко используется технология электронно-лучевого испарения графитовых тиглей. Он включает в себя осаждение материала источника углерода с использованием электронного луча для формирования тонкой пленки графита. Графитовый тигель, изготовленный этим способом, имеет низкое сопротивление, низкий уровень коронного разряда и высокий предел текучести. Он широко используется для отвода тепла, производства выдерживаемого напряжения и тестирования электронного оборудования.

Детали и детали

Детали графитового тигля для электронно-лучевого испарения

Детали графитового тигля для электронно-лучевого испарения 2

Детали графитового тигля для электронно-лучевого испарения

Водонепроницаемый графитовый тигель с крышкой, деталь 1
Водонепроницаемый графитовый тигель с крышкой
Водонепроницаемый графитовый тигель с крышкой, деталь 2
Водонепроницаемый графитовый тигель с крышкой
Водонепроницаемый графитовый тигель с крышкой, деталь 3
Водонепроницаемый графитовый тигель с крышкой
Водонепроницаемый графитовый тигель с крышкой, деталь 4
Водонепроницаемый графитовый тигель с крышкой

Технические характеристики

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

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

Преимущество

  • Точность подготовки: технология электронно-лучевого испарения позволяет точно контролировать процесс осаждения, в результате чего получаются высокоточные и однородные графитовые тигли.
  • Стойкость к тепловому удару: Графитовые пленки, полученные путем электронно-лучевого испарения, обладают отличной стойкостью к тепловому удару и подходят для применений с быстрыми изменениями температуры.
  • Износостойкость: Графитовый тигель с электронным напылением обладает хорошей износостойкостью, что делает его прочным и способным выдерживать суровые условия.
  • Химическая стойкость: Эти тигли устойчивы к кислотам, щелочам и химическим загрязнениям, что обеспечивает их надежность и долговечность в химически агрессивных средах.
  • Гибкость и шероховатость: Графитовая пленка, полученная с помощью этого метода, обладает определенной степенью гибкости и шероховатости, что делает ее эффективной для различных применений.

В заключение, графитовые тигли с электронным напылением имеют точную подготовку, стойкость к тепловому удару, стойкость к истиранию, химическую стойкость, гибкость и шероховатость. Они широко используются в силовой электронике, тестировании молекулярного связывания, лазерных технологиях, батареях, высоковольтных конденсаторах и медицинских приборах.

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

PDF - Графитовый тигель для электронно-лучевого испарения

Скачать

Каталог Детали Осаждения Тонкой Пленки

Скачать

Каталог Испарительный Тигель

Скачать

Каталог Графитовый Тигель Высокой Чистоты

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

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.

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

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

Высокочистый и гладкий токопроводящий тигель из нитрида бора для покрытия методом электронно-лучевого испарения с высокой температурой и термоциклированием.

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.

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.

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.

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.

Набор керамических испарительных лодочек

Набор керамических испарительных лодочек

Его можно использовать для осаждения из паровой фазы различных металлов и сплавов. Большинство металлов можно полностью испарить без потерь. Испарительные корзины многоразовые.

Электрод сравнения из сульфата меди

Электрод сравнения из сульфата меди

Ищете электрод сравнения на основе сульфата меди? Наши полные модели изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и безопасность. Доступны варианты настройки.

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.

Лабораторный тигель из глинозема (Al2O3) с цилиндрической крышкой

Лабораторный тигель из глинозема (Al2O3) с цилиндрической крышкой

Цилиндрические тигли Цилиндрические тигли являются одной из наиболее распространенных форм тиглей, подходящей для плавки и обработки широкого спектра материалов, они просты в обращении и чистке.

Экспериментальная печь для графитации IGBT

Экспериментальная печь для графитации IGBT

Экспериментальная печь графитации IGBT — специальное решение для университетов и исследовательских институтов, отличающееся высокой эффективностью нагрева, удобством 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
Понимание теплого изостатического пресса: важный инструмент в производстве электроники

Понимание теплого изостатического пресса: важный инструмент в производстве электроники

Оборудование для теплого изостатического пресса (WIP), также известное как теплый изостатический ламинатор, представляет собой передовую технологию, сочетающую изостатическое прессование с нагревательным элементом. Он использует теплую воду или подобную среду для оказания равномерного давления на порошкообразные продукты со всех сторон. Процесс включает в себя формование и прессование порошкового материала с использованием гибких материалов в качестве формы оболочки и гидравлического давления в качестве среды давления.

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