1. Шминка и структурни својства на сплотениот кварц
1.1 Аморфна мрежа и топлинска стабилност
(Кварцни садници)
Кварцните садници се контејнери со висока температура направени од интегрирана силика, вештачка форма на силициум диоксид (SiO 2) добиени од топење на природни кварцни кристали на температурни нивоа кои надминуваат 1700 ° C.
За разлика од кристалниот кварц, интегрираната силика има аморфна тродимензионална мрежа на SiO ₄ тетраедри кои делат агол, што пренесува исклучителна отпорност на термички удар и безбедност на димензиите при брзо прилагодување на температурата.
Оваа нарушена атомска рамка штити од пазувите долж кристалографските рамнини, правејќи ја интегрираната силициум диоксид помалку ранлива на фрактура за време на термалното возење велосипед во споредба со поликристалните порцелани.
Производот покажува низок коефициент на термички развој (~ 0.5 × 10 6/ К), еден од најниските меѓу инженерските материјали, овозможувајќи му да издржи тешки термички падини без фрактура– витална зграда во производството на полупроводници и соларни ќелии.
Интегрираниот силициум диоксид дополнително одржува исклучителна хемиска инертност против повеќето киселини, течни челици, и згура, иако може полека да се изгравира со флуороводородна киселина и топла фосфорна киселина.
Неговата висока точка на омекнување (~ 1600 година– 1730 ° C, во зависност од чистотата и OH материјалот) овозможува континуирано работење на зголемени температури потребни за развој на кристали и процеси на рафинирање на челик.
1.2 Оценување на чистота и контрола на микронутриенти
Ефикасноста на кварцните садници е високо заснована на хемиската чистота, особено фокусот на металните загадувачи како што е железото, натриум, калиум, мала тежина алуминиум, и титаниум.
Исто така во трагови (компоненти на милион ниво) од овие нечистотии може да се преместат во стопениот силициум за време на развојот на кристалите, влошување на електричните згради од добиениот полупроводнички материјал.
Квалитетите со висока чистота што се користат во производството на електронски уреди најчесто се состојат од над 99.95% SiO 2, со оксиди од алкален челик ограничени на многу помалку од 10 ppm и преодни метали подолу 1 ppm.
Загадувачите произлегуваат од суровата суровина од кварц или алатките за ракување и се намалуваат преку внимателна опција за минерални извори и методи за прочистување, како што се лужење со киселина и заштита од флотација.
Покрај тоа, хидроксилот (О) веб-содржината во сплотена силициум диоксид влијае на нејзините термомеханички дејства; Видовите со висока содржина на OH обезбедуваат подобар УВ пренос, но пониска термичка стабилност, додека верзиите со низок OH се претпочитаат за апликации со висока температура поради минимизираниот развој на меурчиња.
( Кварцни садници)
2. Производен процес и микроструктурен дизајн
2.1 Стратегии за електрофузија и формирање
Кварцните садници главно се генерираат преку електрофузија, процес во кој кварцниот прав со висока чистота се внесува во обликуван графит и мувла во грејач со електричен лак.
Електричниот лак создаден помеѓу јаглеродни електроди ги одмрзнува кварцните битови, кои се зацврстуваат слој по слој за да создадат беспрекорна, густа форма на сад.
Оваа техника генерира ситно-грануларен, хомогена микроструктура со минимални меурчиња и стрии, од суштинско значење за постојана топла циркулација и механичка стабилност.
Различни пристапи како што се фузија на плазма и фузија со оган се користат за специјализирани апликации на кои им е потребна ултра ниска контаминација или детали за профили со густина на ѕидот.
По кастинг, садовите минуваат низ контролирано ладење (жарење) да се елиминираат внатрешните напрегања и да се запре спонтано кршење за време на растворот.
Завршување на површината, се состои од мелење и осветлување, обезбедува прецизност на димензиите и ги намалува местата на нуклеација за несакана кристализација во текот на целата употреба.
2.2 Инженерство на кристален слој и контрола на непроѕирност
Дефинитивна карактеристика на современите кварцни садници, особено оние кои се користат во насоченото зацврстување на мултикристалниот силициум, е направена рамка од внатрешен слој.
Во текот на целото производство, често се обработува внатрешната површина за да се рекламира развојот на тенок, контролиран слој на кристобалит– високотемпературен полиморф на SiO TWO– при почетно загревање на домот.
Овој кристобалит слој делува како дифузна пречка, намалување на директната интеракција помеѓу стопениот силициум и основната интегрирана силициум диоксид, со што се намалува контаминацијата на кислород и метал.
Згора на тоа, видливоста на оваа кристална фаза ја зголемува непроѕирноста, подобрување на апсорпцијата на инфрацрвеното зрачење и рекламирање на уште поконзистентна температурна циркулација во затоплувањето.
Програмерите на садот прецизно ја стабилизираат дебелината и поврзувањето на овој слој за да спречат распарчување или расцепување поради промените во јачината на звукот за време на транзициите на сцената.
3. Практична ефикасност во апликации на високи температури
3.1 Должност во процесите на развој на силиконски кристали
Кварцните садници се од суштинско значење во производството на монокристален и мултикристален силициум, работи како примарен контејнер за течен силициум во Чохралски (CZ) и насочувачки системи за зацврстување (ДС).
Во процесот на CZ, семениот кристал се потопува право во течен силициум чуван во кварцен сад и полека се влече нагоре додека се врти, дозволувајќи да се развијат еднокристални инготи.
Иако садот директно не зборува за растечкиот кристал, интеракциите помеѓу течниот силициум и ѕидните површини на SiO 2 доведуваат до растворање на кислородот во топењето, што може да влијае на животниот век на давателот на услугата и на механичката јачина на завршните наполитанки.
Во постапките за DS за силикон од фотоволтаично одделение, масивните кварцни садници овозможуваат контролирано ладење на стотици килограми течен силициум во инготи во форма на блок..
Еве, облоги како силициум нитрид (Si пет N ЧЕТИРИ) се нанесуваат на внатрешната површина за да се избегне спојување и да се помогне во едноставно лансирање на зацврстениот силиконски блок по ладењето.
3.2 Уреди за уништување и ограничувања на работниот век
И покрај нивната цврстина, кварцните садници се разградуваат во текот на дупликатните високотемпературни циклуси поради неколку поврзани уреди.
Дебелиот проток или искривување се јавува при долгорочна директна изложеност 1400 ° C, предизвикувајќи разредување на ѕидот и губење на геометриската искреност.
Повторната кристализација на сплотената силициум диоксид директно во кристобалит создава внатрешен стрес и вознемиреност како резултат на развојот на волуменот, евентуално предизвикување фрактури или распрскување кои го загадуваат одмрзнувањето.
Хемиската ерозија произлегува од реакциите на намалување помеѓу течен силициум и SiO TWO: SiO ДВЕ + Si → 2SiO(е), генерира испарлив силициум моноксид кој ја напушта и ја оштетува површината на ѕидот на садот.
Развој на меурчиња, управувано од заробени гасови или OH групи, дополнително ја загрозува структурната издржливост и топлинската спроводливост.
Овие патеки на влошување ја ограничуваат разновидноста на циклусите за повторна употреба и бараат точна контрола на процесот за да се оптимизира животниот век на садот и приносот на артиклите.
4. Произлезени случувања и технички адаптации
4.1 Облоги и сложени измени
За подобрување на перформансите и долговечноста, прогресираните кварцни садници интегрираат функционални облоги и композитни структури.
Слоевите против лепење базирани на силикон и завршните облоги од дрогирана силика ги зголемуваат карактеристиките на ослободување и го намалуваат испуштањето на кислород во текот на топењето.
Некои производители интегрираат цирконија (ZrO 2) честички во површината на ѕидот на садот за да се зголеми механичката сила и отпорноста на девитрификација.
Истражувањата се континуирани директно за целосно транспарентни или градиент-структурирани садници, развиени за да го подобрат преносот на топлина со зрачење во распоредот на соларните системи за греење од следната генерација.
4.2 Предизвици за одржливост и рециклирање
Со зголемена потреба од полупроводничка и фотоволтаична индустрија, долготрајната употреба на кварцните садници стана загрижувачка.
Искористените садници контаминирани со силициум тешко се рециклираат поради опасностите од вкрстена контаминација, што доведува до значително создавање отпад.
Иницијативите се концентрираат на развој на облоги за садници за рециклирање, засилени процедури за чистење, и системи за рециклирање со затворен циклус за враќање на силициум диоксид со висока чистота за дополнителни апликации.
Бидејќи ефикасноста на уредот бара сè поголема чистота на материјалот, должноста на кварцните садници сигурно ќе остане да напредува со напредокот во науката за производите и дизајнот на процесите.
Накратко, Кварцните садници претставуваат витален кориснички интерфејс помеѓу ресурсите и електронските производи со високи перформанси.
Нивната единствена комбинација на чистота, топлинска сила, а структурниот стил овозможува изработка на модерни технологии базирани на силикон кои ги напојуваат современите компјутерски и обновливите енергетски системи.
5. Провајдер
Напредна керамика основана во октомври 17, 2012, е високо-технолошки претпријатие посветено на истражување и развој, производство, обработка, продажба и технички услуги на керамички релативни материјали како што се Алумина керамички топки. Нашите производи вклучуваат, но не ограничувајќи се на керамички производи од бор карбид, Керамички производи со бор нитрид, Керамички производи од силициум карбид, Керамички производи со силикон нитрид, Керамички производи со циркониум диоксид, итн. Ако сте заинтересирани, Ве молиме слободно контактирајте не.([email protected])
Тагови: кварцни садници,фузиран кварцен сад,кварцен сад за силициум
Сите статии и слики се од Интернет. Ако има некакви проблеми со авторските права, ве молиме контактирајте со нас на време за да го избришете.
Прашајте не




















































































