Syntetisk safirboule Monokristall safirämne Diameter och tjocklek kan anpassas

Kort beskrivning:

Syntetisk safir, eller monokristallin safirblank, är ett högpresterande enkristallmaterial med enastående fysikaliska och optiska egenskaper. Syntetisk safir, som produceras med avancerade tekniker som Verneuil-metoden, Czochralski-metoden eller Kyropoulos-metoden, används i stor utsträckning inom olika industrier, särskilt inom optik, elektronik, flyg- och rymdteknik och högprecisionsmekaniska tillämpningar. De unika egenskaperna hos syntetisk safir, såsom dess exceptionella hårdhet, höga optiska klarhet, termiska stabilitet och elektriska isolering, gör den idealisk för krävande tillämpningar. Diametern och tjockleken på safirbullar kan anpassas för att möta kundernas specifika krav, vilket erbjuder flexibilitet och mångsidighet i produktdesign. Denna produkt finns i en rad storlekar, vilket säkerställer att den uppfyller behoven hos industrier som sträcker sig från halvledartillverkning till avancerade optiska komponenter.


Drag

Applikationer

Optiska komponenter
Syntetisk safir används ofta vid tillverkning av optiska komponenter som linser, fönster och substrat. Dess utmärkta transparens inom ett brett spektrum av våglängder, från ultraviolett (UV) till infrarött (IR), gör den idealisk för högpresterande optiska system. Safir används i kameror, mikroskop, teleskop, laseranordningar och vetenskapliga instrument där både optisk klarhet och hållbarhet är avgörande. Den används också ofta för skyddande fönster i tuffa miljöer, såsom militära och flyg- och rymdtillämpningar, på grund av dess reptålighet och seghet.

Halvledare och elektronik
De elektriskt isolerande egenskaperna hos syntetisk safir gör det till ett föredraget substratmaterial för tillverkning av halvledarkomponenter, inklusive lysdioder och laserdioder. Safir används som bas för galliumnitrid (GaN) och andra III-V-sammansatta halvledare. Dess höga mekaniska hållfasthet, i kombination med dess utmärkta värmeavledningsegenskaper, säkerställer livslängden och prestandan hos elektroniska komponenter. Dessutom är safirsubstrat avgörande för produktion av högfrekventa och högeffektskomponenter.

Flyg- och militära tillämpningar
Syntetisk safirs hårdhet och optiska transparens gör den till ett idealiskt material för högpresterande tillämpningar inom flyg- och rymdfart och försvar. Den används vid tillverkning av pansarfönster för militära fordon, flygplan och rymdfarkoster, där både hållbarhet och optisk klarhet är avgörande. Safirens reptålighet, i kombination med dess förmåga att motstå extrema temperaturer, gör den idealisk för skyddande höljen i kritiska flyg- och rymdkomponenter.

Klockor och lyxvaror
På grund av sin exceptionella hårdhet och reptålighet används syntetisk safir ofta inom klocktillverkningsindustrin för klockglas. Safirglas behåller sin klarhet och integritet under längre perioder, även under hårt slitage. Det används också i lyxartiklar som exklusiva glasögon, där optisk klarhet och hållbarhet är avgörande.

Högtemperatur- och högtrycksmiljöer
Safirs förmåga att fungera under extrema temperatur- och tryckförhållanden gör det till ett värdefullt material inom vetenskaplig forskning och industriella miljöer. Dess höga smältpunkt (2040 °C) och termiska stabilitet gör det till ett idealiskt val för högtemperaturapplikationer, inklusive vetenskapliga forskningsinstrument, ugnsfönster och utrustning som används i högtrycksmiljöer.

Fastigheter

Hög hårdhet
Safirglas rankas som nummer 9 på Mohs hårdhetsskala, näst efter diamant. Denna överlägsna hårdhet gör den mycket motståndskraftig mot repor och slitage, vilket säkerställer långvarig hållbarhet och bevarar integriteten hos optiska och mekaniska komponenter. Safirglasets hårdhet är särskilt fördelaktig i skyddande beläggningar för enheter som utsätts för fysisk stress, såsom i smartphones, militär utrustning och vetenskapliga instrument.

Optisk transparens
En av de viktigaste egenskaperna hos syntetisk safir är dess utmärkta optiska transparens. Safir är transparent för ett brett spektrum av ljusvåglängder, inklusive ultraviolett (UV), synligt och infrarött (IR) ljus. Detta gör den lämplig för tillämpningar där tydlig synlighet och minimal optisk distorsion är avgörande. Safir används i tillämpningar som laserfönster, optiska linser och infraröd optik, där den ger hög optisk transmission och minimal absorption.

Hög termisk stabilitet
Safir har en hög smältpunkt på cirka 2040 °C, vilket gör att den kan bibehålla sin strukturella integritet vid extremt höga temperaturer. Dess låga värmeutvidgningskoefficient säkerställer att den bibehåller dimensionsstabilitet vid exponering för snabba temperaturförändringar. Dessa egenskaper gör safir lämplig för användning i högtemperaturapplikationer såsom ugnsfönster, högeffektslasersystem och flyg- och rymdkomponenter som arbetar under extrema termiska förhållanden.

Elektrisk isolering
Safir är en utmärkt elektrisk isolator med mycket hög dielektrisk hållfasthet. Detta gör den idealisk för användning i elektroniska och optoelektroniska apparater där elektrisk isolering är nödvändig. Safirsubstrat används ofta vid tillverkning av högpresterande lysdioder, laserdioder och halvledarskivor. Safirens förmåga att motstå höga spänningar utan att leda elektricitet säkerställer tillförlitlig drift av elektroniska apparater i krävande miljöer.

Mekanisk styrka och hållbarhet
Safir är känt för sin exceptionella mekaniska hållfasthet, inklusive hög tryckhållfasthet, draghållfasthet och brottmotstånd. Denna hållbarhet gör det till ett idealiskt material för komponenter som måste motstå hög fysisk belastning, såsom i industrimaskiner, skyddsfönster och militär utrustning. Kombinationen av hårdhet, hållfasthet och brottseghet gör att safir kan klara sig i några av de mest krävande fysiska miljöerna.

Kemisk inertitet
Safir är kemiskt inert, vilket innebär att det är mycket motståndskraftigt mot korrosion och nedbrytning från de flesta syror, baser och lösningsmedel. Detta gör det till ett föredraget material för användning i kemisk processutrustning, laboratorieinstrument och andra miljöer där exponering för starka kemikalier är ett problem. Dess kemiska stabilitet säkerställer komponenternas livslängd och prestanda i dessa tillämpningar.

Anpassningsbara storlekar
En av de viktigaste egenskaperna hos syntetiska safirklot är att deras diameter och tjocklek kan anpassas för att möta specifika kundkrav. Oavsett om behovet är små, precisionsoptiska komponenter eller stora safirfönster för industriella eller flyg- och rymdtillämpningar, kan syntetisk safir odlas och bearbetas enligt önskade specifikationer. Denna mångsidighet gör det möjligt för tillverkare och ingenjörer att designa safirkomponenter skräddarsydda efter deras exakta behov, vilket erbjuder flexibilitet över olika branscher.

Slutsats

Syntetiska safirklor och monokristallsafirämnen är oumbärliga material i en mängd olika högteknologiska och industriella tillämpningar. Deras unika kombination av hårdhet, optisk klarhet, termisk stabilitet, elektrisk isolering och mekanisk styrka gör dem till det material som föredras för krävande miljöer, från flyg- och rymdindustrin och militären till elektronik- och optikindustrier. Med anpassningsbara diametrar och tjocklekar kan syntetisk safir skräddarsys för att möta de specifika behoven hos olika tillämpningar, vilket gör det till ett viktigt material för att främja teknik och innovation inom många områden.

Detaljerat diagram

safirtackor01
safirtackor05
safirtackor02
safirtackor08

  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss