Принадлежности и расходные материалы для испытательного оборудования
Лодочка из высокочистого плавленного кварца для высокотемпературных трубчатых печей и процессов полупроводникового производства
Артикул : KT-SYP
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Чистота материала
- ≥ 99,99% плавленый кварц (SiO2)
- Максимальная рабочая температура
- 1200°C непрерывно / 1300°C пиковая
- Коэффициент теплового расширения
- 5,5 × 10⁻⁷ /°C (от 20°C до 1000°C)
Доставка:
Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.
Почему выбирают нас
Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.
Обзор продукта

Эта лодочка из высокочистого плавленного кварца спроектирована так, чтобы служить сверхчистым, термически стабильным контейнером для образцов в высокотемпературных лабораторных трубчатых печах, оборудовании для полупроводникового производства и реакторах химического осаждения из газовой фазы. Изготовленное из высококачественного плавленого диоксида кремния полупроводниковой чистоты, изделие обеспечивает исключительную оптическую прозрачность, структурную целостность и устойчивость к термическим нагрузкам при быстрых циклах нагрева и охлаждения.
Этот держатель, используемый преимущественно в производстве полупроводников, фотоэлектрических элементов, передовой металлургии, кальцинации материалов для батарей и синтетических химических исследованиях, отлично работает в сложных атмосферах печей. Непористая стекловидная структура предотвращает поглощение технологических газов и обеспечивает инертную изоляцию образцов, что делает контейнер идеальным для термического окисления, выращивания кристаллов, спекания порошков и каталитических парофазных реакций.
Изготовленный с жесткими допуском по размерам и безупречно оплавленными пламенем краями, этот контейнер для сжигания гарантирует надежную работу как при рутинных термических испытаниях, так и в непрерывном промышленном производстве. Его профиль с ультранизким содержанием микроэлементов исключает риск перекрестного загрязнения, гарантируя, что исследовательские лаборатории и промышленные чистые помещения получат воспроизводимые, надежные результаты экспериментов в условиях экстремальных температурных градиентов.
Ключевые особенности
- Сверхвысокая химическая чистота: Изготовленный из плавленого диоксида кремния полупроводниковой чистоты 99,99%, этот сосуд предотвращает выщелачивание элементов и перекрестное загрязнение в ходе чувствительных процессов кальцинации, термического восстановления и легирования полупроводников.
- Превосходная термостойкость: Обладая исключительно низким коэффициентом теплового расширения 5,5 × 10⁻⁷ /°C, данное изделие выдерживает экстремальные температурные градиенты и циклы быстрой загрузки или выгрузки из печи без разрушения, микротрещин и коробления.
- Исключительный диапазон непрерывной работы: Оборудование, рассчитанное на длительную работу при температурах до 1200°C и кратковременные термические пики до 1300°C, сохраняет структурную жесткость и механическую стабильность при интенсивных тепловых нагрузках.
- Широкая химическая и кислотная инертность: Неактивная стекловидная поверхность демонстрирует полную устойчивость к распространенным коррозионным кислотам, органическим растворителям и нейтральным галогенам, обеспечивая стабильное удержание подложки без химической деградации.
- Прецизионные кромки, обработанные пламенем: Гладко отделанные края и бесшовные зоны перехода минимизируют концентрацию механических напряжений, повышают структурную прочность при ручной или роботизированной обработке и предотвращают отделение частиц в чистых помещениях.
- Низкая сорбция газов и стекловидная плотность: Полностью плотная непористая кварцевая матрица предотвращает абсорбцию атмосферных газов или удержание влаги, сохраняя целостность вакуума в низкотемпературных трубчатых печах и герметичных реакторах.
- Оптимизированная равномерность теплопередачи: Равномерная толщина стенки по дну и боковым поверхностям обеспечивает быстрое и гомогенное теплопроводность к находящимся внутри порошкам, прекурсорам и пластинам, сглаживая локальные горячие точки во время термообработки.
- Настраиваемые конструктивные конфигурации: Доступны варианты с плоским дном, круглым дном, с ручками и многопазовые геометрии для плавной адаптации к различным тигельным щипцам, толкателям, геометриям подложек и механизмам автоматической загрузки.
Применение
| Применение | Описание | Ключевое преимущество |
|---|---|---|
| Диффузия и легирование полупроводниковых пластин | Удерживает кремниевые и сложные полупроводниковые подложки внутри горизонтальных кварцевых технологических труб во время высокотемпературной разгонки примесей и окисления. | Сверхнизкие концентрации щелочных и переходных металлов исключают загрязнение пластин и сохраняют время жизни неосновных носителей заряда. |
| Химическое осаждение из газовой фазы (CVD и PECVD) | Служит стабильной подложкой и сосудом для прекурсоров при синтезе графена, углеродных нанотрубок, двумерных дихалькогенидов переходных металлов и нанесении тонких пленок. | Выдерживает реакционноспособные газы-прекурсоры и повышенные температурные условия без газовыделения или катализа нежелательных побочных реакций. |
| Кальцинация материалов литий-ионных аккумуляторов | Содержит активные порошки катодов, твердотельные электролиты и прекурсоры анодов во время высокотемпературного термического обжига в атмосфере или вакууме. | Предотвращает перекрестное загрязнение железом, натрием и тяжелыми металлами, обеспечивая неизменную электрохимическую емкость и циклируемую стабильность. |
| Высокотемпературная порошковая металлургия и спекание | Переносит металлические, керамические и композитные порошковые компакты через печи восстановления в контролируемой атмосфере водорода, аргона или вакуума. | Сохраняет плоскостность под тепловой нагрузкой без прилипания или химического соединения с металлическими расплавами и спеченной керамикой. |
| Синтез люминофоров и оптических кристаллов | Служит реакционной камерой для легированных редкими землями люминесцентных люминофоров, лазерных кристаллов и сцинтилляционных материалов, подвергающихся длительному отжигу. | Высокое оптическое пропускание и инертные границы реакции предотвращают изменение цвета и сохраняют оптимальную квантовую эффективность люминесценции. |
| Аналитическое озоление и анализ сгорания | Вмещает органические, экологические и геологические образцы при высокотемпературном сжигании и определении гравиметрического остатка. | Полная размерная стабильность и постоянство массы при термоциклировании гарантируют высокую точность аналитических измерений. |
| Рафинирование драгоценных металлов и пирометаллургия | Содержит золото, металлы платиновой группы и высокочистые катализаторы во время термической очистки, галогенирования и плавления с флюсами. | Устойчив к конденсатам кислот и агрессивным металлургическим флюсам, обеспечивая максимальный уровень извлечения драгоценных металлов без разрушения контейнера. |
| Каталитические гетерогенные реакции газ-твердое тело | Содержит гранулы упакованного катализатора и пористые слои реагентов в трубчатых реакторах, подвергающихся воздействию непрерывного потока газов-реагентов при повышенных температурах. | Непористые стекловидные стенки направляют газовые потоки без обходных утечек или дезактивации каталитической поверхности. |
Технические характеристики
Размерные конфигурации
Серия KT-SYP предлагает стандартизированный выбор лодочек для сжигания и транспортировки, разработанных в соответствии с общими диаметрами технологических труб и профилями зон нагрева. Изготовление нестандартных размеров, специальных разделяющих стенок и пропиленных лодочек для пластин доступно по запросу.
| Идентификатор модели | Внешняя длина (мм) | Внешняя ширина (мм) | Внешняя высота (мм) | Толщина стенки (мм) | Полезный объем (мл) | Конфигурация ручки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-SYP-50 | 50 ± 1.0 | 20 ± 0.5 | 15 ± 0.5 | 2.0 ± 0.2 | 10 | Плоский край / Без бортиков |
| KT-SYP-80 | 80 ± 1.0 | 25 ± 0.5 | 18 ± 0.5 | 2.0 ± 0.2 | 25 | Интегрированный кварцевый крюк |
| KT-SYP-100 | 100 ± 1.5 | 30 ± 0.8 | 20 ± 0.8 | 2.5 ± 0.3 | 45 | Интегрированный кварцевый крюк |
| KT-SYP-120 | 120 ± 1.5 | 35 ± 0.8 | 22 ± 0.8 | 2.5 ± 0.3 | 70 | Интегрированный кварцевый крюк |
| KT-SYP-150 | 150 ± 2.0 | 40 ± 1.0 | 25 ± 1.0 | 2.5 ± 0.3 | 115 | Интегрированная торцевая петля |
| KT-SYP-200 | 200 ± 2.0 | 50 ± 1.0 | 30 ± 1.0 | 3.0 ± 0.3 | 220 | Двойные торцевые ручки |
| KT-SYP-SLOT | 120 ± 1.5 | 40 ± 1.0 | 30 ± 1.0 | 2.5 ± 0.3 | Заказное | Многопазовый держатель пластин (10–25 подложек) |
Физические и термические свойства материала
Все кварцевые сосуды KT-SYP производятся из синтетического и высокочистого природного кварцевого песка, демонстрируя стабильные физические показатели в ходе повторяющихся циклов термообработки.
| Спецификация свойства | Номинальное метрическое значение | Стандарт испытаний / Условия эксплуатации |
|---|---|---|
| Чистота диоксида кремния (SiO2) | ≥ 99.99% | Химический анализ и эмиссионная спектроскопия |
| Рабочая температура непрерывного режима | от 1150°C до 1200°C | Окислительная, инертная или вакуумная среда печи |
| Максимальный краткосрочный предел эксплуатации | 1300°C | Периодический тепловой пик (продолжительность ≤ 30 мин) |
| Точка размягчения | ~1680°C | Стандартный метод испытаний ASTM C338 |
| Точка отжига | ~1210°C | Стандартный метод испытаний ASTM C336 |
| Точка деформации (напряжений) | ~1120°C | Стандартный метод испытаний ASTM C336 |
| Коэффициент теплового расширения (КТР) | 5.5 × 10⁻⁷ /°C | Диллатометрическое измерение (от 20°C до 1000°C) |
| Объемная плотность | 2.20 г/см³ | Стандартная пикнометрия при 20°C |
| Твердость по Моосу | 6.5 – 7.0 | Шкала твердости при царапании |
| Прочность на сжатие | 1100 МПа | Испытание на разрушение при сжатии при температуре окружающей среды |
| Прочность на изгиб и растяжение | 48 МПа | Проверка на трехточечный изгиб |
| Диэлектрическая проницаемость | 3.75 | Емстной метод при 1 МГц, 20°C |
| Диапазон оптического пропускания | от 190 нм до 2500 нм | > 90% пропускания в видимом спектре |
| Концентрация гидроксила (OH⁻) | < 15 ppm | Доступны варианты синтетического класса с низким содержанием OH (< 5 ppm) |
Химическая чистота и пределы содержания микропримесей
Для обеспечения пригодности для чистых помещений и полупроводниковых применений следовые металлические примеси строго контролируются в пределах пороговых значений в долях на миллион (ppm).
| Символ элемента | Максимальный предел (ppm) | Анализ влияния элементов |
|---|---|---|
| Алюминий (Al) | ≤ 14.0 | Компонент, образующий сеть; ограничен для поддержания высокой вязкости |
| Железо (Fe) | ≤ 0.8 | Подавлено для исключения теплового изменения цвета и зарождения девотрификации |
| Кальций (Ca) | ≤ 0.6 | Контролируется для предотвращения поверхностной кристаллизации щелочноземельных металлов при высоких температурах |
| Магний (Mg) | ≤ 0.3 | Поддерживается на минимальном уровне во избежание флюсующих взаимодействий при длительных термообработках |
| Натрий (Na) | ≤ 1.0 | Критический предел контроля для исключения диффузии подвижных ионов в кремниевые пластины |
| Калий (K) | ≤ 0.8 | Контролируется во избежание миграции щелочей в паровой фазе в линиях трубчатых печей |
| Титан (Ti) | ≤ 1.1 | Ограничен для поддержания высокого оптического пропускания в ультрафиолетовом и видимом диапазонах |
| Медь (Cu) | ≤ 0.1 | Строго ограничена для сохранения времени жизни неосновных носителей заряда в полупроводниках |
| Никель (Ni) | ≤ 0.1 | Подавлен для предотвращения металлических каталитических микро-включений в синтетических процессах |
Профиль атмосферной и химической совместимости
| Технологическая атмосфера / Химический агент | Оценка совместимости | Рекомендации по эксплуатации и граничные условия |
|---|---|---|
| Инертные газы (Ar, N2, He) | Полностью совместим | Стабилен во всем диапазоне рабочих температур до 1200°C непрерывно |
| Высокий вакуум (< 10⁻⁵ мбар) | Полностью совместим | Пренебрежимо малое газовыделение; поддерживать ниже 1150°C во избежание структурной деформации |
| Окислительные среды (Воздух, O2) | Полностью совместим | Химически инертен; идеально подходит для озоления, окисления и прокалки до 1200°C |
| Восстановительные атмосферы (H2, Формиргаз) | Совместим при соблюдении условий | Безопасно до 1100°C; избегайте превышения 1150°C в чистом сухом водороде во избежание восстановления |
| Концентрированная плавиковая кислота (HF) | Несовместим | Легко вступает в реакцию с диоксидом кремния; избегайте контакта с любыми растворами HF |
| Горячая концентрированная фосфорная кислота | Несовместим | Вызывает ускоренное травление поверхности при температурах выше 150°C |
| Щелочные растворы (NaOH, KOH) | Условно совместим | Допускается при комнатной температуре; быстрое химическое растворение происходит выше 80°C |
Почему выбирают этот продукт
- Чистота полупроводникового класса и контроль микроэлементов: Изготовленный строго из синтетического и природного плавленного кварца с чистотой более 99,99%, этот контейнер гарантирует полную изоляцию от щелочных металлов и переходных элементов, защищая критически важные подложки от загрязнения.
- Бескомпромиссный температурный градиент и термостойкость: Спроектированный с почти нулевым коэффициентом теплового расширения, прибор позволяет осуществлять быстрый подъем температуры и резкую загрузку или выгрузку из печи без микрорастрескивания или катастрофического механического разрушения.
- Точная размерная однородность и целостность кромок, обработанных пламенем: Термоформование с компьютерным управлением и прецизионная полировка пламенем обеспечивают равномерную толщину стенок и усиленные безнапряженные края, продлевая срок службы и облегчая плавную роботизированную интеграцию.
- Универсальная кастомизация и спроектированная геометрия: Независимо от того, требует ли ваш рабочий процесс специальных пазов для удержания пластин, встроенных вытягивающих колец, направляющих потоки газа кварцевых перегородок или индивидуальной длины, нестандартные конфигурации быстро проектируются и изготавливаются с точными допусками.
- Комплексное обеспечение качества и стандарты чистых помещений: Каждая единица проходит строгую спектроскопическую проверку на примеси, проверку размерных координат и ультразвуковую упаковку в чистом помещении для обеспечения готовности к немедленному использованию в требовательных лабораторных и промышленных процессах.
Свяжитесь с нашей командой технических продаж сегодня, чтобы запросить коммерческое предложение, обсудить нестандартные размерные характеристики или изучить варианты оптовых поставок для вашей лаборатории или производственной линии.
Нам доверяют лидеры отрасли
Техническая спецификация продукта
Лодочка из высокочистого плавленного кварца для высокотемпературных трубчатых печей и процессов полупроводникового производства
Каталог категорий
Принадлежности И Расходные Материалы Для Испытательного Оборудования
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные товары
Кварцевый квадратный лодочный тигель высокой чистоты, прозрачный, устойчивый к высокой температуре и коррозии, стеклянный резервуар
Разработанный для требовательных лабораторных условий, этот прозрачный кварцевый квадратный лодочный тигель высокой чистоты обладает исключительной устойчивостью к коррозии и термической стабильностью до 1200 градусов Цельсия, что обеспечивает обработку материалов без загрязнения и сверхнадежную работу в сложных установках трубчатых печей по всему миру.
Подложка из кварцевого стекла для оптических окон, пластина из кварца JGS1 JGS2 JGS3
Кварцевая пластина — это прозрачный, прочный и универсальный компонент, широко используемый в различных отраслях промышленности. Изготовленная из высокочистого кварцевого кристалла, она обладает отличной термостойкостью и химической стойкостью.
Термостойкий оптический кварцевый стеклолист
Откройте для себя возможности оптических стеклолистов для точного управления светом в телекоммуникациях, астрономии и других областях. Откройте новые горизонты в оптических технологиях благодаря исключительной прозрачности и настраиваемым показателям преломления.
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.
Складная лодка из молибдена и тантала с крышкой или без
Молибденовая лодка является важным носителем для получения молибденового порошка и других металлических порошков, отличаясь высокой плотностью, температурой плавления, прочностью и термостойкостью.
Лодка испарения из молибдена, вольфрама и тантала специальной формы
Вольфрамовая лодка испарения идеально подходит для вакуумной напыления и печей спекания или вакуумной отжига. Мы предлагаем вольфрамовые лодки испарения, которые спроектированы так, чтобы быть долговечными и прочными, с долгим сроком службы и обеспечивать равномерное распределение расплавленных металлов.
Полусферическая донная вольфрамовая молибденовая испарительная лодочка
Используется для золотого покрытия, серебряного покрытия, платины, палладия, подходит для небольшого количества тонкопленочных материалов. Уменьшает расход пленочных материалов и снижает теплоотдачу.
Графитовый лодочный тигель для лабораторной трубчатой печи с крышкой
Лабораторные трубчатые печи с графитовым лодочным тиглем и крышкой представляют собой специализированные сосуды или емкости из графитового материала, предназначенные для работы при экстремально высоких температурах и в химически агрессивных средах.
Алюминированная керамическая испарительная лодочка для нанесения тонких пленок
Емкость для нанесения тонких пленок; имеет керамический корпус с алюминиевым покрытием для повышения тепловой эффективности и химической стойкости, что делает ее подходящей для различных применений.
Принадлежности для тестеров плавкости золы и расходные материалы для определения температуры плавкости золы угля
Откройте для себя высокоточные принадлежности для тестеров плавкости золы, включая карбидокремниевые нагревательные элементы, корундовые лодочки для сжигания, стандартизированные формы для конусов и огнеупорные опорные пластины, разработанные для точного определения плавкости золы угля в приложениях теплоэнергетики, металлургии и промышленных лабораторных испытаний.
Испарительная лодочка из молибдена, вольфрама и тантала для высокотемпературных применений
Источники испарительных лодочек используются в системах термического испарения и подходят для нанесения различных металлов, сплавов и материалов. Источники испарительных лодочек доступны различной толщины из вольфрама, тантала и молибдена для обеспечения совместимости с различными источниками питания. В качестве контейнера используется для вакуумного испарения материалов. Они могут использоваться для нанесения тонких пленок различных материалов или разработаны для совместимости с такими методами, как изготовление электронным лучом.
Испарительная лодочка для органических веществ
Испарительная лодочка для органических веществ является важным инструментом для точного и равномерного нагрева при осаждении органических материалов.
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.
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
Алюминиевая керамическая тигельная полукруглая лодочка Al2O3 с крышкой для инженерной передовой тонкой керамики
Тигли — это емкости, широко используемые для плавления и обработки различных материалов, а тигли в форме полукруглой лодочки подходят для особых требований к плавке и обработке. Их типы и применение различаются в зависимости от материала и формы.
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.
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.