EFG Sapphire Tube ¢ Wysokiej wydajności zastosowania optyczne i przemysłowe
Opis produktu:
Nasze EFG Sapphire Tubes, wykonane z precyzją przy użyciu metody rozwoju Edge-Defined Film-Fed (EFG), zapewniają wyjątkową wytrzymałość, stabilność termiczną i przejrzystość optyczną.o średnicy 34 mm i długości 100 mm, są przeznaczone do wymagających zastosowań, w których trwałość, odporność na wysokie temperatury i obojętność chemiczna są kluczowe.
Sapphire, pojedynczy kryształ tlenku aluminium (Al2O3), jest znany ze swojej twardości, zajmując 9 miejsce w skali Mohsa, tuż za diamentem.Ta wyjątkowa właściwość sprawia, że przewody z szafiru idealnie nadają się do użytku w warunkach wymagających odporności na zadrapania, zużycia i ekstremalnych obciążeń mechanicznych.i ich doskonała przewodność cieplna zapewnia stabilną wydajność nawet w najbardziej cieplnych warunkach.
Metoda EFG stosowana do produkcji tych rur pozwala na wysoki stopień precyzji wymiarowej, zapewniając spójność wydajności w wielu procesach przemysłowych.Rury te można wypolerować do lustrzanego wykończenia, zwiększając ich właściwości optyczne, co czyni je idealnymi do stosowania w systemach laserowych, instrumentach optycznych i różnych zastosowaniach naukowych.
![]()
![]()
![]()
![]()
Kluczowe cechy:
-
Wyższa twardość: Rury szafirowe są odporne na zadrapania i zachowują niewzruszoną powierzchnię nawet w trudnych warunkach mechanicznych, zapewniając długotrwałość i trwałość.
-
Odporność na wysokie temperatury: Rury te mogą wytrzymać temperatury do 2000°C w środowiskach próżniowych, co czyni je idealnymi do stosowania w procesach o wysokiej temperaturze, takich jak produkcja półprzewodników i systemy laserowe.
-
Bezczynność chemiczna: Rury z szafiru są chemicznie obojętne, co zapewnia wyjątkową odporność na korozję ze strony szkodliwych substancji chemicznych, w tym plazmy fluoru, kwasów i kwasów alkalicznych.Dzięki temu są one bardzo odpowiednie do przetwarzania półprzewodników i agresywnych zastosowań przemysłowych..
-
Wyjątkowa jasność optyczna: Dwukrotnie wypolerowana dla maksymalnej przejrzystości optycznej i minimalnego rozpraszania światła, idealna do stosowania w optyce laserowej i innych systemach optycznych, w których precyzja jest kluczowa.
-
Przewodność cieplna: Doskonałe właściwości rozpraszania ciepła, zapewniające stabilną pracę w systemach wytwarzających znaczne ciepło, takich jak lasery i reaktory plazmowe.
Zastosowanie:
-
Przetwarzanie półprzewodników:
Rury szafirowe są stosowane w różnych procesach, w tym w wytwarzaniu plazmy, składowaniu par chemicznych (CVD) i wzmacnianiu plazmy (PECVD).-
Pozostałe urządzenia
-
Wstrzykiwacze gazu procesowego
-
Oszczelnia ochronna termoparów (Thermowell)
-
Okna reaktora CVD
-
-
Systemy laserowe i optyczne:

Unikalne połączenie twardości i przejrzystości optycznej sprawia, że lampy z szafiru są idealne do stosowania w wysokowydajnych systemach laserowych, gdzie mogą służyć jako:-
Systemy dostarczania wiązki laserowej
-
Okna ochronne w systemach spawania laserowego, cięcia lub grawerowania
-
Kanały chłodzące w systemach laserowych diodowych
-
Instrumenty optyczne, takie jak spektrometry i przewodniki świetlne
-
-
Instrumenty badawcze i analityczne:
Rury szafirowe są niezbędne w różnych instrumentach analitycznych, oferując doskonałą przejrzystość i odporność na wysokie ciśnienie i temperatury.-
spektroskopia NMR
-
ICP-MS (spektrometria masy plazmy indukcyjnie połączonej)
-
Spektrometria masowa
-
Pomiar temperatury termoptycznej
-
Analiza procesu ropy naftowej w linii
-
Analiza biologiczna i chemiczna próbek
-
-
Światła:
Rury szafirowe mogą przesyłać światło widoczne, podczerwone lub ultrafioletowe przy wysokiej intensywności i w ekstremalnych warunkach, co czyni je odpowiednimi do stosowania w:-
Lampy błyskowe o wysokiej intensywności
-
Systemy sterylizacji UV
-
Przeciwdziałanie na podczerwień
-
Systemy oświetlenia o dużej mocy (np. do zastosowań lotniczych, obronnych i przemysłowych)
-
-
Zastosowania medyczne i biotechnologiczne:
Biokompatybilność i właściwości optyczne szafiru sprawiają, że jest cennym materiałem w diagnostyce i badaniach medycznych.-
Instrumenty endoskopowe
-
Komórki przepływowe HPLC (High-Pressure Liquid Chromatography)
-
Okna optyczne do systemów obrazowania
-
-
Lotnictwo kosmiczne i obrona:
Wytrzymałość szafiru i jego zdolność do wytrzymania ekstremalnych temperatur i ciśnienia sprawiają, że jest idealny do zastosowań lotniczych, takich jak:-
Kopuły optyczne do pocisków i satelitów
-
Ochrona czujników w trudnych warunkach
-
Przezroczyste okna dla samolotów na dużych wysokościach
-
Specyfikacje:
| Nieruchomości | Specyfikacja |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna | 34 mm |
| Długość | 100 mm |
| Twardość | 9 Mohs |
| Punkt topnienia | 2050°C |
| Zakres transmisji | 190 nm 5 μm |
| Czystość | 99995% |
| Wykończenie powierzchni | Pozostałe maszyny |
| Odporność na temperaturę | Do 2000°C |
| Odporność chemiczna | Doskonała odporność na kwasy, alkały i plazmę |
| Przewodność cieplna | Wyższa od większości szkła optycznego |
| Tolerancja | ± 0,25 mm |
| Gęstość ściany | Wyroby z tworzyw sztucznych |
| Tolerancja długości | ± 0,25 mm |
Często zadawane pytania
-
Do czego używane są zafirowe rurki?
Rury szafirowe są stosowane w różnych zastosowaniach o wysokiej wydajności, takich jak systemy laserowe,
przetwarzania półprzewodników, instrumentów optycznych i analizy naukowej.i jasność optyczna sprawiają, że są niezbędne dla przemysłu wymagającego materiałów odpornych na trudne warunki. -
Jakie korzyści przynosi metoda EFG w produkcji rur szafirowych?
Metoda EFG umożliwia precyzyjną kontrolę wymiarów rur przy jednoczesnym zminimalizowaniu odpadów.W wyniku tej metody uzyskuje się produkt o wyższej jakości o lepszych właściwościach optycznych i dokładności wymiarowej w porównaniu z tradycyjnym obróbką mechanicznąZapewnia również, że lampy safiru zachowują jednolitość i wytrzymałość, co jest kluczowe w zastosowaniach pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą. -
Dlaczego szafir jest wybierany do zastosowań w półprzewodnikach i laserach?
Sapphire's twardość, stabilność termiczna i przejrzystość optyczna sprawiają, że jest to idealny materiał do wykorzystania w przetwarzaniu półprzewodników i systemach laserowych.odporność na korozję chemiczną, a także zapewniają doskonałą wydajność optyczną, dzięki czemu jest lepszy od innych materiałów, takich jak kwarc lub ceramika w wielu zastosowaniach zaawansowanych technologicznie.
Produkty pokrewne

