Детали осаждения тонкой пленки
Вольфрамовая лодочка для нанесения тонких пленок
Артикул : LMF-TEB
Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки
- Толщина
- 0,2-0,5 мм
- Ширина
- 7-25 мм
- Длина
- 50-100 мм
- Форма
- Круглое дно / Плоское дно / Бабочка / Настраиваемая
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.
Вольфрамовые лодочки являются типичным продуктом тугоплавкого металла вольфрама. Эти лодочки также называют испарительными или покрытыми вольфрамовыми лодочками. Высокое содержание вольфрама 99,95% придает этим лодочкам физические и химические свойства, очень близкие к свойствам металлического вольфрама.
Вольфрамовые лодочки обладают высокой плотностью, температурой плавления, прочностью, твердостью и низким коэффициентом испарения, низким давлением паров и износостойкостью, что делает их идеальными для высокотемпературных сред. Существуют различные типы вольфрамовых лодочек, используемых для разных целей, таких как штампованные, складные, сварные и клепаные лодочки. Размер также является важным фактором, который следует учитывать при фактическом применении.
Вольфрамовые лодочки широко используются в вакуумных покрытиях или вакуумных отжигательных установках для различных применений, таких как золотое покрытие, испарители, зеркала для контроля изображений, нагревательные контейнеры, электронно-лучевая окраска, бытовая техника, потребительская электроника, полупроводники и декоративные изделия. Однако важно отметить, что тонкая толщина стенки и высокотемпературная рабочая среда этих лодочек могут привести к деформации, при этом стенка лодочки изгибается внутрь. В тяжелых случаях деформации изделие может перестать использоваться.
Технические характеристики
| Модели | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Форма |
| #207 | 0.2 | 7 | 100 | Круглое дно / Плоское дно / Бабочка / Индивидуальные |
| #215 | 0.2 | 15 | 100 | |
| #308 | 0.3 | 8 | 100 | |
| #310 | 0.3 | 10 | 100 | |
| #315 | 0.3 | 15 | 100 | |
| #413 | 0.4 | 13 | 50 | |
| #525 | 0.5 | 25 | 78 |
Мы предлагаем испарительные лодочки стандартных и нестандартных размеров, а также можем изготавливать клепаные и сварные лодочки по чертежам заказчика. Наряду с вольфрамовыми и молибденовыми лодочками, мы также производим и поставляем различные изделия, такие как вольфрамовые и молибденовые тики для нанесения покрытий, высокотемпературные молибденовые тики и коробки, лодочки и коробки TZM и многое другое.
Подробности
Нам доверяют лидеры отрасли
FAQ
Что такое вольфрамовые лодочки?
Каковы преимущества использования вольфрамовых лодочек?
Что такое физическое осаждение из паровой фазы (PVD)?
Что такое источники термического испарения?
Что такое магнетронное распыление?
Каковы основные типы источников термического испарения?
Какие методы используются для нанесения тонких пленок?
Почему магнетронное распыление?
Как работают источники термического испарения?
Что такое оборудование для нанесения тонких пленок?
Каковы преимущества использования испарительных лодок?
Какие материалы используются для нанесения тонких пленок?
Для осаждения тонких пленок в качестве материалов обычно используются металлы, оксиды и соединения, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и недостатки. Металлы предпочтительнее из-за их долговечности и простоты нанесения, но они относительно дороги. Оксиды очень прочны, могут выдерживать высокие температуры и могут осаждаться при низких температурах, но могут быть хрупкими и сложными в работе. Соединения обладают прочностью и долговечностью, их можно наносить при низких температурах и придавать им особые свойства.
Выбор материала для тонкопленочного покрытия зависит от требований применения. Металлы идеально подходят для тепло- и электропроводности, а оксиды эффективны для защиты. Соединения могут быть адаптированы для удовлетворения конкретных потребностей. В конечном счете, лучший материал для конкретного проекта будет зависеть от конкретных потребностей приложения.
В чем преимущества использования источников термического испарения?
Что такое технология тонкопленочного осаждения?
Каков типичный срок службы испарительной лодки?
Каковы методы достижения оптимального осаждения тонкой пленки?
Для получения тонких пленок с желаемыми свойствами необходимы высококачественные мишени для распыления и материалы для испарения. На качество этих материалов могут влиять различные факторы, такие как чистота, размер зерна и состояние поверхности.
Чистота мишеней для распыления или материалов для испарения играет решающую роль, поскольку примеси могут вызывать дефекты в полученной тонкой пленке. Размер зерна также влияет на качество тонкой пленки, при этом более крупные зерна приводят к ухудшению свойств пленки. Кроме того, состояние поверхности имеет решающее значение, так как шероховатая поверхность может привести к дефектам пленки.
Для достижения высочайшего качества мишеней для распыления и материалов для испарения крайне важно выбирать материалы, которые обладают высокой чистотой, малым размером зерна и гладкой поверхностью.
Использование тонкопленочного осаждения
Тонкие пленки на основе оксида цинка
Тонкие пленки ZnO находят применение в нескольких отраслях, таких как термическая, оптическая, магнитная и электрическая, но в основном они используются в покрытиях и полупроводниковых устройствах.
Тонкопленочные резисторы
Тонкопленочные резисторы имеют решающее значение для современных технологий и используются в радиоприемниках, печатных платах, компьютерах, радиочастотных устройствах, мониторах, беспроводных маршрутизаторах, модулях Bluetooth и приемниках сотовых телефонов.
Магнитные тонкие пленки
Тонкие магнитные пленки используются в электронике, хранении данных, радиочастотной идентификации, микроволновых устройствах, дисплеях, печатных платах и оптоэлектронике в качестве ключевых компонентов.
Оптические тонкие пленки
Оптические покрытия и оптоэлектроника являются стандартными областями применения тонких оптических пленок. Молекулярно-лучевая эпитаксия может производить оптоэлектронные тонкопленочные устройства (полупроводники), в которых эпитаксиальные пленки наносятся на подложку по одному атому за раз.
Полимерные тонкие пленки
Тонкие полимерные пленки используются в микросхемах памяти, солнечных элементах и электронных устройствах. Методы химического осаждения (CVD) обеспечивают точный контроль полимерных пленочных покрытий, включая соответствие и толщину покрытия.
Тонкопленочные батареи
Тонкопленочные батареи питают электронные устройства, такие как имплантируемые медицинские устройства, а литий-ионные батареи значительно продвинулись вперед благодаря использованию тонких пленок.
Тонкопленочные покрытия
Тонкопленочные покрытия улучшают химические и механические характеристики целевых материалов в различных отраслях промышленности и технологических областях. Некоторыми распространенными примерами являются антибликовые покрытия, анти-ультрафиолетовое или анти-инфракрасное покрытие, покрытие против царапин и поляризация линзы.
Тонкопленочные солнечные элементы
Тонкопленочные солнечные элементы необходимы для солнечной энергетики, позволяя производить относительно дешевую и чистую электроэнергию. Фотоэлектрические системы и тепловая энергия являются двумя основными применимыми технологиями.
Для каких целей используются источники термического испарения?
Можно ли повторно использовать испарительные лодочки?
Факторы и параметры, влияющие на осаждение тонких пленок
Скорость осаждения:
Скорость производства пленки, обычно измеряемая по толщине, деленной на время, имеет решающее значение для выбора технологии, подходящей для конкретного применения. Умеренные скорости осаждения достаточны для тонких пленок, в то время как для толстых необходимы высокие скорости осаждения. Важно найти баланс между скоростью и точным контролем толщины пленки.
Единообразие:
Однородность пленки по подложке известна как однородность, которая обычно относится к толщине пленки, но также может относиться к другим свойствам, таким как показатель преломления. Важно иметь хорошее представление о приложении, чтобы избежать недостаточного или чрезмерного определения единообразия.
Возможность заполнения:
Способность заполнения или ступенчатое покрытие относится к тому, насколько хорошо процесс осаждения охватывает топографию подложки. Используемый метод осаждения (например, CVD, PVD, IBD или ALD) оказывает значительное влияние на покрытие и заполнение ступеней.
Характеристики фильма:
Характеристики пленки зависят от требований приложения, которые можно разделить на фотонные, оптические, электронные, механические или химические. Большинство фильмов должны соответствовать требованиям более чем в одной категории.
Температура процесса:
На характеристики пленки существенно влияет температура процесса, которая может быть ограничена областью применения.
Повреждать:
Каждая технология осаждения может повредить материал, на который наносится осаждение, при этом более мелкие элементы более подвержены повреждению процесса. Загрязнение, УФ-излучение и ионная бомбардировка входят в число потенциальных источников повреждений. Крайне важно понимать ограничения материалов и инструментов.
Как выбрать подходящий материал для испарительной лодочки?
Техническая спецификация продукта
Вольфрамовая лодочка для нанесения тонких пленок
ЗАПРОС ЦИТАТЫ
Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Связанные товары
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.
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.
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.
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.
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.
Термически испаренная вольфрамовая проволока для высокотемпературных применений
Он обладает высокой температурой плавления, тепло- и электропроводностью, а также коррозионной стойкостью. Это ценный материал для высокотемпературных, вакуумных и других отраслей промышленности.
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.
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
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.
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.
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.
Вольфрамовая вакуумная печь для термообработки и спекания при 2200 ℃
Оцените превосходную печь для тугоплавких металлов с нашей вольфрамовой вакуумной печью. Способная достигать 2200 ℃, она идеально подходит для спекания передовой керамики и тугоплавких металлов. Закажите сейчас для получения высококачественных результатов.
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.
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.
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.
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 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 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.
Связанные статьи
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.
Процессы осаждения тонких пленок в производстве полупроводников
Обзор методов осаждения тонких пленок с упором на процессы химического осаждения из паровой фазы (CVD) и физического осаждения из паровой фазы (PVD) в производстве полупроводников.
Что такое повышение температуры кипения в испарителях?
Испарители производят концентрированный раствор, температура кипения которого существенно выше, чем у растворителя (раствора) при преобладающем давлении.
Типы источников испарения для испарительного покрытия
Изучите различные источники испарения, используемые при осаждении тонких пленок, включая нити, тигли и испарительные лодки.
Проблемы осаждения пленки TiN с использованием переменного тока и их решение
Обсуждаются трудности роста пленки TiN при переменном токе и предлагаются такие решения, как напыление на постоянном токе и импульсный постоянный ток.
Введение в химическое осаждение тонких пленок из паровой фазы CVD Транспортные системы
Обзор процесса CVD, компонентов и систем для осаждения тонких пленок.
Технология осаждения тонких пленок методом химического осаждения из паровой фазы (CVD)
Обзор технологии CVD, ее принципов, типов, областей применения, характеристик процесса и преимуществ.
Процесс осаждения тонкой пленки пассивирующего слоя фотоэлектрических приборов
Подробный анализ методов осаждения тонких пленок пассивирующего слоя в ячейках TOPCon, включая технологии PVD и CVD.
Учет особенностей нанесения испарительного покрытия на гибкие подложки
Ключевые факторы успешного нанесения испарительного покрытия на гибкие материалы, обеспечивающие качество и производительность.
Ваша вольфрамовая печь выходит из строя. Причина не та, которую вы думаете.
Расстроены из-за загрязненных образцов из вашей вольфрамовой печи? Откройте для себя скрытую причину — и узнайте, как контроль атмосферы обеспечивает надежные результаты.
Углеродный кремниевый анод, полученный методом парового осаждения, для аккумуляторов нового поколения
Рассматривается потенциал анодов на основе кремния с акцентом на технологию осаждения из паровой фазы и ее влияние на производительность и стоимость батарей.
Проблемы разработки и применения тантала в оборудовании для вакуумного напыления
В этой статье рассматривается роль тантала в оборудовании для вакуумного напыления с акцентом на его свойствах, производственных проблемах и важнейших областях применения в таких отраслях, как производство OLED-экранов.