Anneau en graphite personnalisé pour four à vide

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Anneau en graphite personnalisé pour four à vide
Détails
Anneau en graphite personnalisé pour four à vide, Anneau en graphite isostatique de haute pureté pour four CZ, Anneau d'isolation thermique en graphite pour haute température, Anneau de guidage de flux en graphite pour semi-conducteur, Anneau en graphite usiné sur mesure pour four à lingots solaire.
Classification des produits
Bague en graphite
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Description
Graphite Piston Rings

Les anneaux d'isolation en graphite et les anneaux de guidage de flux de taille personnalisée-pour les fours à vide à haute-température sont des composants de précision clés du système thermique de base dans des domaines-haut de gamme tels que le photovoltaïque, les semi-conducteurs et la fabrication de silicium cristallin. Ils sont spécialement conçus pour répondre aux exigences strictes des fabricants japonais et coréens d'équipements photovoltaïques et semi-conducteurs en matière de précision ultime de contrôle de la température, d'environnement propre de haute-pureté et de flux de chaleur directionnel efficace.

 

Ce produit est composé de graphite isostatique de très-haute-pureté supérieure à 99,99 %. Il est traité avec la technologie CNC à cinq-axes pour obtenir une personnalisation de précision au niveau du micron-, et convient aux conditions de vide à température extrêmement élevée-allant de 1 600 à 2 000 degrés. Il est largement utilisé dans les équipements de base tels que les fours monocristallins CZ, les fours à lingots de silicium polycristallin, les fours monocristallins de silicium à fusion de zone et les fours de frittage céramique avancés.

Graphite Piston Rings

 

Graphite Gland Packing Rings

Points clés du processus de préparation des carottes
Sélection des matières premières : les composants de base sont fabriqués à partir de graphite isostatique d'une ultra-pureté supérieure à 99,99 %. Le graphite isostatique présente d'excellentes propriétés physiques et mécaniques dans toutes les directions, garantissant la stabilité structurelle et la précision dimensionnelle des pièces annulaires sous des températures élevées et des contraintes thermiques complexes. Pour certaines applications particulières, du graphite de qualité nucléaire d'une pureté de 99,995 % voire 99,999 % peut être utilisé.

 

Anneau d'isolation thermique

 

Dans le système de champ thermique du four sous vide, l'anneau d'isolation thermique en graphite utilise sa faible conductivité thermique (à haute température, la conductivité thermique du graphite est bien inférieure à celle des métaux) et sa haute réflectivité (la surface spécialement traitée du graphite peut refléter la plupart du rayonnement thermique infrarouge), bloquant efficacement le transfert de chaleur de la zone à haute température vers la zone à basse température, formant ainsi un gradient de température axial stable et contrôlable à l'intérieur du four. Ceci est crucial pour la croissance des cristaux (comme le silicium monocristallin-), car un gradient de température stable est la clé pour garantir la qualité et le taux de croissance des cristaux.
Anneau de guidage du flux : L'anneau de guidage du flux en graphite, grâce à ses canaux d'écoulement ou à sa structure de pales conçus avec précision, guide le gaz protecteur (tel que l'argon) pour qu'il s'écoule dans le four le long d'un chemin spécifique. Ce flux directionnel peut optimiser la répartition du champ thermique, permettant à la chaleur d'être transférée plus uniformément aux matériaux ; dans le même temps, le gaz qui circule peut également éliminer les impuretés et les substances volatiles générées lors de la croissance des cristaux, améliorant ainsi la pureté et la qualité du produit final (tel que les lingots de silicium monocristallin-).

High Strength Graphite Seal Ring
High Strength Graphite Seal Ring

Bague de guidage du flux

 

L'anneau de guidage du flux de graphite, grâce à ses canaux d'écoulement ou à sa structure de pales conçus avec précision, guide le gaz protecteur (tel que l'argon) pour qu'il s'écoule dans le four le long d'un chemin spécifique. Ce flux directionnel peut optimiser la répartition du champ thermique, permettant à la chaleur d'être transférée plus uniformément aux matériaux ; dans le même temps, le gaz qui circule peut également éliminer les impuretés et les substances volatiles générées lors de la croissance des cristaux, améliorant ainsi la pureté et la qualité du produit final (tel que les lingots de silicium monocristallin-).

Pourquoi nous choisir

 


1. Nous produisons le graphite source auto-pressurisé en interne-, garantissant des propriétés matérielles stables et contrôlables.
2. Capacités de conception et de traitement personnalisées et matures, s'adaptant précisément au système de chauffage du client

3. Un système de contrôle de qualité strict est en place pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
4. Réponse et livraison rapides pour répondre aux exigences de R&D et de production de masse des clients
5. Équipe technique exclusive à l'étranger, service et assistance locaux

High Value Graphite Ring

 

 

Paramètre Unité Anneau isolant en graphite (Modèle : GIR-9999) Anneau de guidage de flux en graphite (Modèle : GFR-9999) Anneau intégré (Modèle : GIRF-99995) Méthode d'essai
Propriétés de base          
Teneur en carbone % Supérieur ou égal à 99,99 Supérieur ou égal à 99,99 Supérieur ou égal à 99,995 GB/T 3521-2008
Contenu en cendres ppm Inférieur ou égal à 50 Inférieur ou égal à 50 Inférieur ou égal à 30 ICP-Détection MS
Densité g/cm³ 1.85-1.90 1.85-1.90 1.88-1.93 Méthode Archimède
Porosité % Inférieur ou égal à 10 Inférieur ou égal à 10 Inférieur ou égal à 8 Intrusion de mercure
Propriétés thermiques          
Température de fonctionnement maximale degré 2000 2000 2200 Analyse thermique
Conductivité thermique (à 1000 degrés) W/(m·K) 80-120 80-120 90-130 Méthode du flash laser
Coefficient de dilatation thermique (25-1000 degrés) 10⁻⁶/degré 2.5-3.0 2.5-3.0 2.4-2.8 Dilatomètre
Résistance aux chocs thermiques (RT ↔ 1500 degrés) Cycles Supérieur ou égal à 50 Supérieur ou égal à 50 Supérieur ou égal à 60 Test alterné à froid et à chaud
Propriétés mécaniques          
Résistance à la flexion (à 25 degrés) MPa Supérieur ou égal à 40 Supérieur ou égal à 40 Supérieur ou égal à 45 Flexion en trois-points
Résistance à la compression (à 25 degrés) MPa Supérieur ou égal à 120 Supérieur ou égal à 120 Supérieur ou égal à 130 Compression uniaxiale
Dureté Shore - 60-70 60-70 65-75 Testeur de dureté Shore D
Spécifications dimensionnelles          
Plage de tailles typique (ID × OD × H) mm Personnalisable (par exemple, 200×300×50) Personnalisable (par exemple, 150×250×40) Personnalisable (par exemple, 250×350×60) Machine de mesure de coordonnées
Tolérance dimensionnelle mm ±0.02 ±0.02 ±0.01 Machine de mesure de coordonnées
Rugosité de surface (Ra) μm Inférieur ou égal à 0,8 Inférieur ou égal à 0,8 Inférieur ou égal à 0,6 Profilomètre
Performance opérationnelle          
Uniformité de la température degré Inférieur ou égal à ±3 Inférieur ou égal à ±3 Inférieur ou égal à ±2 Mesure des thermocouples
Durée de vie estimée Cycles Supérieur ou égal à 500 Supérieur ou égal à 500 Supérieur ou égal à 600 Test sur le terrain industriel
Conditionnement          
Emballage standard pièces/boîte 1 1 1 -
Matériel d'emballage - Sac sous vide + Mousse Anti-choc + Caisse en bois Sac sous vide + Mousse Anti-choc + Caisse en bois Sac sous vide + Mousse Anti-choc + Caisse en bois -

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