Puslaidininkinis nepermatomas lydytas silicio dioksido elektrinis lankinis kvarcinis tiglis

„SiO2“ grynumas: 99.99%
Suvirinimo taškas: 1750 ℃
Darbinė aplinkos temperatūra: 1100–1450 ℃
Naudojimas: monokristalinis silicis, kaitinimo indas puslaidininkyje
Išmatavimai: 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 11″, 12″, 13″, 14″, 16″, 18″, 20″, 22″, 24″, galima pritaikyti
8 colių -D203mm x H153mm (± 3mm)
10 colių -D254mm x H178mm (± 3mm)
12 colių -D305mm x H228mm (± 3mm)
14 colių -D355mm x H254mm (± 3mm)
16 colių -D404mm x H305mm (± 3mm)
18 colių -D457mm x H355mm (± 3mm)
20 colių -D508mm x H381mm (± 3mm)
22 colių -D558mm x H381mm (± 3mm)
24 colių -D610mm x H381mm (± 3mm)

Bet kokie kiti matmenys „Customizalbe“

Aprašymas

Puslaidininkinis Nepermatomas kvarcinis tiglis, pagamintas elektros lanko metodu, yra nepakeičiama pagrindinė medžiaga gaminant monokristalinį silicį ir didelio masto integrinius grandynus.

Puslaidininkinis kvarcinis tiglis gali būti naudojamas maždaug 1400 C laipsnių temperatūroje. Jis gali būti suskirstytas į du tipus: skaidrus ir nepermatomas. Puslaidininkinis nepermatomas kvarcinis tiglis lanko metodu yra esminė pagrindinė medžiaga kuriant didelio masto integrinius grandynus. Skaidrūs puslaidininkiniai kvarciniai tigliai dėl jų apdorojimo būdo pakeičiami nepermatomais puslaidininkiniais tigliais. Šiais laikais puslaidininkiniai elektriniai lankiniai kvarciniai tigliai tampa pagrindine išsivysčiusiose puslaidininkių pramonės šalyse. Jis turi daug privalumų, tokių kaip didelis grynumas, atsparumas aukštai temperatūrai, didelis dydis, didelis tikslumas, geras šilumos išsaugojimas, energijos taupymas ir stabili kokybė.

Lakinio kvarco tiglio uždėjimas:

1. Monokristalinio silicio brėžinys

2. Spalvoto fosforo sukepinimo indas

3. Tiglis spalvoto stiklo lydymui

Šiuo metu pasaulio silicio monokristalų gamybą daugiausia naudoja lankiniai tigliai.

Apdorojimas: projekto gamybos produkcija puslaidininkiniam kvarciniam apvaliam tigliui, pagrindiniai proceso etapai apima formų užpildymą,
lydymosi krosnis lydyti, gatavi produktai, matmenų patikrinimas, ėsdinimas,
plovimas vandeniu, ultragarsinis valymas, bario padengimas, pakavimas į sandėlį

Maitinimas: į grafito formą įpilkite reikiamo labai gryno kvarcinio smėlio, supilkite pelėsį į lydymo krosnį

Lydymasis: pirmiausia siurbimas, po to trimis grafito elektrodais sukuriamas elektros lankas, kurio lydymosi temperatūra yra apie 1700 laipsnių Celsijaus.
dalis kvarcinio smėlio dulkių išsiskiria šiame siurbimo procese, ją reikia surinkti ir apdoroti

Gatavas produktas: po 30–40 minučių lydymosi fazės lankas bus uždarytas, pelėsio išėjimo krosnis.

Dydžio tikrinimas : Norėdami patikrinti produktų dydį ir įsitraukti į kitą procesą, naudokite apkabas ir apkabas.

Smėlio pūtimas: purškimo pistoletu purkškite kvarcinį smėlį ant paviršiaus, naudokite priemaišas ant paviršiaus
dulkių surinkėjo surinktas smėlis po pakartotinio naudojimo, rankinis valdymas, pastatykite specialią smėlio pūtimo patalpą.

Pjaustymas: Kai tiglis lydosi, ištraukite iš lydymosi krosnies formą su tigliu.
Darbuotojas švelniai plaktuku baksnoja išorinį formos paviršių, kad tiglis būtų atskirtas nuo pelėsio
. Pelėsį galima naudoti pakartotinai. Paprastai pelėsiai gali būti naudojami daugiau nei dešimt kartų.
Apdorojimas laužu, kai grafito formos yra stipriai įtrūkusios ar deformuotos.

Tikrinimas: tiglio specifikacijų dydžio patikrinimas rankiniu būdu

Valymas: pirmą kartą ėsdinant, tigliai buvo panardinti (6–8%) į HF rūgšties plovimo baką, o po to kruopos ištirpintos švariame skalbimo vandenyje.
pagaliau valydami aukšto slėgio ir ultragarso valymu, pašalinkite paviršiaus jonus.

Bario danga: ištirpinkite bario hidroksido miltelius vandenyje, suberkite skilteles į bario sluoksnį,
tolygiai tepkite bario hidroksidą ant vidinio tiglio paviršiaus.

Pakavimas ir sandėliavimas

Jei norite greitai paskambinti, susisiekite su mumis žemiau esančioje formoje.

    Piešimo priedas (daugiausia: 3 failai)



    Naudojimas:
    Chemijos pramonė
    Elektros šviesos šaltinis
    Laboratorijos
    Medicininė įranga
    metalurgija
    Optinis
    Fotoelektros
    Nuotraukų ryšiai
    Tyrimai
    Mokyklos
    Puslaidininkių
    Saulės