Uhlíkové svietidlá Semicorex vystužené uhlíkovými vláknami sú vysoko pevné, ľahké konštrukčné komponenty navrhnuté pre vysokoteplotné spracovateľské prostredia, vyznačujúce sa presnou mriežkovou štruktúrou, ktorá zaisťuje vynikajúcu tepelnú stabilitu, efektívne rozloženie tepla a spoľahlivú mechanickú podporu. Semicorex sa venuje poskytovaniu pokročilých vysokoteplotných materiálov a presných komponentov pre polovodičový a pokročilý výrobný priemysel, pričom zákazníkom na celom svete poskytuje spoľahlivý výkon a konzistentnú kvalitu.*
Semicorex Carbon Fiber-Reinforced Carbon Fixtures je ľahký, vysoko pevný kompozitný materiál schopný odolávať teplotám nad 3000 °C v mnohých prostrediach.
Je vyrobený z uhlíkových vlákien na báze panvice prostredníctvom špeciálneho procesu, ako je zloženie, vytvrdzovanie, sedimentácia, čistenie.
Aplikácie zahŕňajú: Ochranné vložky a kryty taveniny; Solárna technológia; Vákuová metalurgia; Výroba neoxidovej keramiky; Chemický priemysel nový materiál.
Uhlík vystužený uhlíkovými vláknamiSvietidlá ponúkajú vysokovýkonné konštrukčné komponenty, ktoré sú ideálne pre vysokoteplotné tepelné procesy. Tieto prípravky využívajú pokročilé kompozity z uhlíkových vlákien na vytvorenie najlepšej možnej kombinácie vysokopevnostných uhlíkových vlákien a uhlíkového matricového materiálu s vysokou hustotou pre maximálnu mechanickú pevnosť, tepelnú stabilitu a dlhú životnosť. Svietidlá vyrobené z uhlíka vystuženého uhlíkom sa zvyčajne používajú pri vysokoteplotnom tepelnom spracovaní, výrobe polovodičov (matrice, obaly atď.), pestovaní kryštálov a pokročilom spracovaní materiálov, kde sa vyžaduje vysoká rozmerová presnosť a vysoká tepelná spoľahlivosť.
Toto svietidlo bolo skonštruované pre vysokoteplotné operácie, aby poskytovalo jednotný vzor podpory, optimálny prietok plynu a optimálne rozloženie tepla vďaka svojej presnej mriežkovej štruktúre. Tieto svietidlá by boli ideálne vhodné na spracovanie plátkov, spekanie, tepelné spracovanie a pestovanie kryštálov vďaka svojej jedinečnej uhlíkovej bunkovej štruktúre vystuženej uhlíkovými vláknami, ktorá poskytuje mechanicky stabilný a vysoko konzistentný zdroj tepla.
Uhlíkové svietidlá vystužené uhlíkovými vláknami sa vyrábajú vystužením uhlíkovej matrice vysokopevnostnými uhlíkovými vláknami prostredníctvom pokročilých techník spracovania kompozitov, ako je impregnácia živicou, karbonizácia a vysokoteplotná grafitizácia. Tento proces vytvára materiál s výrazne zlepšenou mechanickou pevnosťou v porovnaní s konvenčnými grafitovými komponentmi.
Vystuženie uhlíkovými vláknami výrazne zvyšuje schopnosť svietidla odolávať mechanickému zaťaženiu a tepelnému namáhaniu. Dokonca aj pri opakovaných cykloch zahrievania a chladenia si kompozitná štruktúra zachováva svoju integritu bez praskania alebo deformácie. To robí z C/C svietidiel ideálne riešenie pre náročné priemyselné procesy, ktoré fungujú pri teplotách presahujúcich 2000 °C.
Trojrozmerný mriežkový systém tohto svietidla má množstvo praktických výhod na použitie vo vysokoteplotných systémoch spracovania. Napríklad rovnomerne rozmiestnená mriežka umožňuje voľný pohyb tepla v celej konštrukcii, čo pomáha vytvárať konzistentné tepelné prostredie v rámci pece alebo komory reaktora.
Keďže ide o dizajn s otvorenou mriežkou, existujú výhody pre prúdenie plynu a zníženie tepelných gradientov, ktoré sú spoločné pre procesy, ako je chemické nanášanie pár (CVD), spekanie a žíhanie, a to vďaka konzistentnejšej distribúcii tepla cez upínací systém. Takže tým, že napomáha dosiahnutiu konzistentných tepelných podmienok, prípravok podporuje stabilné podmienky spracovania a zlepšenú jednotnosť hotového produktu.
Okrem toho mriežková štruktúra poskytuje konzistentnú mechanickú podporu a zároveň znižuje celkovú hmotnosť komponentu. Výsledkom je, že ľahká konštrukcia tohto komponentu má menšiu tepelnú zotrvačnosť, čo vedie ku kratším cyklom ohrevu a chladenia a zvýšeniu účinnosti pece.
Uhlíkové svietidlá vystužené uhlíkovými vláknami sa zvyčajne vyrábajú s použitím vysoko čistých uhlíkových surovín, vďaka čomu sú vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú prísnu kontrolu kontaminácie. Vo vákuu alebo inertnej atmosfére zostáva materiál chemicky stabilný a neuvoľňuje nečistoty, ktoré by mohli ovplyvniť citlivé prostredie spracovania.
Pre náročnejšie aplikácie môžu byť tieto svietidlá tiež vylepšené ochrannými povlakmi, ako je karbid kremíka (SiC), aby sa zlepšila odolnosť voči oxidácii a predĺžila životnosť v reaktívnych alebo oxidačných atmosférach.
Kompozitná štruktúra vystužená uhlíkovými vláknami pre vynikajúcu pevnosť
Vynikajúca tepelná stabilita pri teplotách nad 2000°C
Ľahký dizajn mriežky pre efektívnu distribúciu tepla
Vynikajúca odolnosť voči tepelným šokom a mechanickému namáhaniu
Vysoká čistota vhodná pre polovodičové a pokročilé spracovanie materiálov
Prispôsobiteľná geometria pre špecializované pecné systémy
| Položky | Hodnota | |
| Objemová hustota (g/cm³) | 1,45 – 1,75 | |
| Tepelná vodivosť (W/m·k) | 0,05-0,10 | |
| popol (%) | ≤ 0,05 % | |
| Pevnosť v ohybe (MPa) | 200-300 | |
| Pevnosť v ťahu (MPa) | 250-380 | |
| Modul pružnosti (MPa) | 80 | |
| Procesná teplota (℃) | 2400 | |
| Prevádzková teplota (℃) | Atmosféra | ≤ 400 |
| Vákuum | ≤ 2200 | |
| Inertný plyn | ≤3400 | |