Półprzewodnikowy nieprzezroczysty tygiel kwarcowy z topioną krzemionką elektryczną

Czystość SiO2: 99.99%
Punkt Weltingowy: 1750 ℃
Temperatura pracy: 1100 ℃ ~ 1450 ℃
Użyj: krzem monokrystaliczny, pojemnik grzewczy w półprzewodniku
Wymiary: 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 11″, 12″, 13″, 14″, 16″, 18″, 20″, 22″, 24″, dostępne dostosowanie
8 ″ -D203mm x H153mm (± 3mm)
10 ″ -D254mm x H178mm (± 3mm)
12 ″ -D305mm x H228mm (± 3mm)
14 ″ -D355mm x H254mm (± 3mm)
16 ″ -D404mm x H305mm (± 3mm)
18 ″ -D457mm x H355mm (± 3mm)
20 ″ -D508mm x H381mm (± 3mm)
22 ″ -D558mm x H381mm (± 3mm)
24 ″ -D610mm x H381mm (± 3mm)

Wszelkie inne wymiary w Customizalbe

Opis

Półprzewodnikowy Tygiel kwarcowy nieprzezroczysty wykonany metodą łuku elektrycznego jest niezbędnym podstawowym materiałem do produkcji krzemu monokrystalicznego oraz wielkogabarytowych układów scalonych.

Półprzewodnikowy tygiel kwarcowy może być używany w temperaturze około 1400 stopni C. Można go podzielić na dwa rodzaje: przezroczysty i nieprzejrzysty. Półprzewodnikowy nieprzezroczysty tygiel kwarcowy metodą łukową jest podstawowym materiałem podstawowym do opracowywania wielkoskalowych układów scalonych. Przezroczyste półprzewodnikowe tygle kwarcowe są zastępowane nieprzezroczystymi tyglami półprzewodnikowymi ze względu na sposób ich przetwarzania. Obecnie półprzewodnikowe tygle kwarcowe z łukiem elektrycznym stają się głównym nurtem przemysłu półprzewodnikowego w krajach rozwiniętych. Ma wiele zalet, takich jak wysoka czystość, odporność na wysoką temperaturę, duży rozmiar, wysoka precyzja, dobre zachowanie ciepła, oszczędność energii i stabilna jakość.

Zastosowanie Arc Quartz Crucible:

1. Rysunek krzemu monokrystalicznego

2. Pojemnik do spiekania z kolorowym luminoforem

3. Tygiel do topienia szkła kolorowego

Obecnie światowa produkcja monokryształów krzemu jest wykorzystywana głównie przez tygiel łukowy.

Przetwarzanie: produkcja projektowa do półprzewodnikowego okrągłego tygla kwarcowego, główne etapy procesu obejmują napełnianie formy,
piec do topienia do topienia, produkty gotowe, kontrola wymiarowa, wytrawianie,
mycie wodą, czyszczenie ultradźwiękowe, powlekanie baru, pakowanie do magazynu

Karmienie: dodaj wymaganą czystość piasku kwarcowego do formy grafitowej, włóż formę do pieca do topienia

Topienie: najpierw do odkurzania, a następnie za pomocą trzech elektrod grafitowych do wytworzenia łuku elektrycznego, temperatura stopnia topnienia około 1700 stopni Celsjusza.
część pyłu piasku kwarcowego wydobywa się w tym procesie odkurzania, należy go zebrać i poddać obróbce

Gotowy produkt: po 30 do 40 minutach fazy topnienia łuk zostanie zamknięty, piec wyjściowy z formy.

Kontrola rozmiaru : Użyj suwmiarki i suwmiarki, aby sprawdzić rozmiar produktów i przejść do następnego procesu.

Piaskowanie: za pomocą pistoletu natryskowego rozpylić piasek kwarcowy na powierzchnię, użyć do usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni
wyrzucanie piasku zbieranego przez odpylacz po ponownym użyciu, ręczna obsługa, ustawić specjalne pomieszczenie do piaskowania.

Cięcie: Po zakończeniu topienia tygla wyjmij formę z tygla z pieca do topienia.
Pracownik delikatnie stuka zewnętrzną powierzchnią formy młotkiem, aby oddzielić tygiel od formy
. Formę można ponownie wykorzystać. Zasadniczo formę można stosować ponad dziesięć razy.
Obróbka złomu, gdy formy grafitowe są poważnie pęknięte lub zdeformowane.

Kontrola: ręczna kontrola wielkości specyfikacji tygla

Czyszczenie: Najpierw wytrawianie tygle zanurzono (6% do 8%) w zbiorniku do mycia kwasem HF, a następnie usunięto środki czyszczące do czystej wody do mycia,
na koniec czyszczenia wysokociśnieniowego i ultradźwiękowego usunąć resztkowe jony powierzchniowe.

Powłoka barowa: Rozpuść proszek wodorotlenku baru w wodzie, włóż substancje chemiczne do powlekarki Barium,
nanosić wodorotlenek baru równomiernie na powierzchnię wewnętrznego tygla.

Pakowanie i magazynowanie

Aby uzyskać szybką wycenę, skontaktuj się z nami pod poniższym formularzem.

    Rysunek załącznika (maks .: 3 pliki)



    Podanie:
    Przemysł chemiczny
    Elektryczne źródło światła
    laboratoria
    Wyposażenie medyczne
    Metalurgia
    Optyczny
    Fotowoltaika
    Komunikacja zdjęciowa
    Badania
    Szkoły
    Semiconductor
    Solar