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Einzelheiten zu den Produkten

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Saphir-Teile
Created with Pixso. Synthetischer Saphir-Boule, Kyropoulos (KY) Methode, gezüchtet 80kg 260kg 300kg 400kg

Synthetischer Saphir-Boule, Kyropoulos (KY) Methode, gezüchtet 80kg 260kg 300kg 400kg

Markenbezeichnung: ZMSH
Modellnummer: Saphirkristallbarren
Zahlungsbedingungen: T/T
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
rohs
Materialien::
Zitronen und andere Zitronen, mit einem Gehalt an Zitronen
Schmelzpunkt::
2050°C
Härte::
Mohs-Härte 9.0
Farbe:
Transparent
Größe:
Maßgeschneidert
Dicke:
Maßgeschneidert
Hervorheben:

Kyropoulos Saphir-Boule

,

Synthetischer Saphir-Boule Härte 9.0

Produkt-Beschreibung
Produktübersicht:

Saphir-Kristall-Boule, ein synthetisches Einkristall-Alumina (α-Al2O3), wird mit fortschrittlichen Methoden wie der Kyropoulos-, Czochralski- (CZ) oder Wärmeaustauschmethode (HEM) angebaut.mit einer Dicke von mehr als 0,01 mmDurch die hohe Lichtdurchlässigkeit und die überlegene chemische Stabilität ist es ein wesentliches Material in Optik, Halbleitern, Unterhaltungselektronik und Industrie.

Technische Spezifikationen
Eigentum Spezifikation
Kristallstruktur Monokristalline
Brechungsindex 1.768 (gewöhnlicher Strahl, 633 nm) / 1.760 (außergewöhnlicher Strahl, 633 nm)
Härte Mohs 9.0
Transparenz Volltransparent (Wellenlängenbereich 0,15 ∼ 5,5 μm)
Dichte 30,98 g/cm3
Häufige Größen Durchmesser 2 ′′ 12 Zoll
Synthetischer Saphir-Boule, Kyropoulos (KY) Methode, gezüchtet 80kg 260kg 300kg 400kg 0Synthetischer Saphir-Boule, Kyropoulos (KY) Methode, gezüchtet 80kg 260kg 300kg 400kg 1
Schlüsselmerkmale:
Optische Leistung:
  • Breiter Durchlässigkeitsbereich (0,15 ∼5,5 μm) für tiefe UV- bis mittlere IR-Anwendungen.
  • Niedrige Doppelbrechbarkeit (0,008) und Brechungsindex von 1,76 @ 589 nm machen sie ideal für Linsen und Fenster.
  • Kompatibel mit Anti-Reflexion (AR), Hochreflexion (HR) und Bandpass-Beschichtungen.
Mechanische Festigkeit:
  • Kratzfest (Mohs 9) mit hoher Druckfestigkeit (> 2 GPa).
  • Biegfestigkeit von mehr als 400 MPa, geeignet für Wafer, Lager und industrielle Bauteile.
Thermische Stabilität:
  • Schmelzpunkt 2050°C; Betriebstemperatur bis 1900°C in inerten Gasumgebungen.
  • Wärmeleitfähigkeit von 35 W/m·K; niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient (5,8*10−6/K).
Chemische Resistenz:
  • Resistent gegen Säuren und Alkalien (außer Fluorwasserstoffsäure und heiß konzentrierte Schwefelsäure).
  • Ideal für Luft- und Raumfahrt, Kernenergie und harte Umweltanwendungen.
Anwendungen:
  • Halbleiter: LED- und Mikro-LED-Substrate, Plasma-resistente Gerätefenster.
  • Optik und Laser: Hochleistungslaserfenster, IR-Optik für Verteidigungssysteme.
  • Verbraucherelektronik: Kratzfeste Abdeckungen für Smartwatches und Smartphone-Objektive.
  • Industrie: Präzisionslager, Tiefseedruckfenster und Komponenten für den Weltraum.
ZMSH Dienstleistungen:
  • Wachstum nach Maßgabe: Herstellung von 2 ′′12-Zoll-Kugeln mittels Kyropoulos-, CZ- oder HEM-Methoden.
  • Präzisionsbearbeitung: Herstellung von Wafern, optischen Fenstern und individuell geformten Teilen.
  • Beschichtungslösungen: Bereitstellung von AR-, HR- und Filterbeschichtungen für eine verbesserte optische Leistung.
  • Test und Unterstützung: Bereitstellung von Fehleranalysen, Validierung der Umweltstabilität und technischer Beratung.
Anwendung des Produkts

Innovative Keramikmikrosphärehat vielseitige Anwendungen in mehreren Branchen:

Weiterentwickelte Materialien: Die außergewöhnliche Haltbarkeit und thermische Stabilität von Innovative Ceramic Microsphere macht es ideal für Hochleistungsmaterialien.Es kann in Verbundwerkstoffe für Luft- und Raumfahrtkomponenten integriert werden, Hochtemperaturbeschichtungen und Strukturverstärkungen.

Energiespeicherung: Innovative Keramikmikrosphäre spielt auch eine wichtige Rolle bei Energiespeichertechnologien.und energieeffiziente Dämmstoffe.

Umweltschutz: Die poröse Struktur und die hohe Oberfläche von Innovative Ceramic Microsphere ermöglichen die Verwendung in der Sanierung der Umwelt.und Schadstoffadsorptionsmaterialien.

Biotechnologie: Innovative keramische Mikrosphäre erweitert ihren Nutzen in der Biotechnologie weiter und kann bei der Entwicklung von Medikamentenliefersystemen, Biochips und Diagnosetools für die medizinische Forschung eingesetzt werden.