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羅蘭石墨2910石墨方舟石墨碳繩

產品簡介

羅蘭石墨2910石墨方舟石墨碳繩,特別是在半導體封裝過程中,使用石墨夾具來承載和固定半導體芯片,以確保芯片在高溫和特定氣氛下的燒結過程中能夠與其他組件穩定地結合。

產品型號:
更新時間:2025-12-18
廠商性質:生產廠家
訪問量:8
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羅蘭石墨2910石墨方舟石墨碳繩

 加熱器是熱場中非常重要的部件。它是一個直接加熱元件。溫度可達3000度以上。常見的加熱器有三種形狀: 圓柱形、杯形和螺旋形。


加熱器是熱場中非常重要的部件。它是一個直接加熱元件。溫度可達3000度以上。常見的加熱器有三種形狀: 圓柱形、杯形和螺旋形。

石墨接觸的單晶硅加熱器的形狀通常是直的。通常,加熱器用高純度石墨處理。

石墨電極的作用是穩定加熱器,并通過石墨直接加熱。

因此,電極應厚,堅固耐用,表面應光滑穩定,以確保良好的聯系我們表面。接通電源時沒有火花。石墨電極也用高純度石墨處理。

坩堝支撐桿、坩堝和托盤共同構成石墨坩堝的支撐體。要求與下軸結合牢固,具有良好的中性。當下軸旋轉時,支撐桿和托盤的擺動小于或等于0.5毫米。



什么是石墨加熱器?5關鍵點

石墨加熱器是由高純度碳復合材料制成的專用加熱元件。

它以其優異的熱性能和耐化學性而聞名。

這些元件廣泛用于高溫應用中,尤其是在用于淬火和釬焊等工藝的真空爐中。

石墨加熱器與傳統加熱元件相比具有多種優勢,包括更好的溫度均勻性、使用壽命、機械強度和可重復性。

石墨加熱器設計用于在的溫度下運行,在惰性氣體環境中高達3000 °C,在真空環境中高達2200 °C,使其成為廣泛的熱應用的理想選擇。


5個關鍵點: 石墨加熱器的好處

材料組成及性能


高純度碳復合材料: 石墨加熱器由高純度碳復合材料制成,具有出色的溫度均勻性,使用壽命,機械強度和可重復性。

這種材料選擇確保加熱器可以承受高溫和高壓而不會降解。

耐熱和耐化學性: 石墨以其熱性能和耐化學性而聞名,使其成為廣泛熱應用的理想材料。


它不易受到熱沖擊,并且不會因頻繁的加熱和冷卻循環而退化。


設計和操作特點


圓形邊緣和適當的間距: 石墨加熱元件的設計包括圓形邊緣和適當的間隙間距,以地減少高溫下的氣體電離。

該設計特征增加了加熱器的預期壽命和可獲得溫度。

獨特的電源連接: 石墨加熱元件的電源連接采用獨特的錐形配合,而不是螺紋螺母。

這種設計簡化了加熱元件的拆卸和安裝,使維護更容易。


應用和優勢


真空爐: 石墨加熱元件在用于一般熱處理工藝如淬火和釬焊的真空爐中變得越來越流行。

由于材料和制造技術的改進,石墨加熱元件的使用已經超過了鉬加熱元件。

耐用性和耐磨性: 石墨加熱元件比鉬加熱元件更耐用,并且更耐受操作事故,例如釬焊合金的意外斷裂或溢出。

它們具有比上一代石墨棒或石墨條更低的熱質量,導致更高的效率。


注意事項和限制


真空環境中的揮發: 石墨在真空環境中易于揮發,形成碳環境。

這可能是一些不能在真空爐中處理的材料的限制因素。

耐機械沖擊: 雖然石墨加熱元件僅中等程度地耐機械沖擊,但它們比鉬加熱元件更耐用。

但是,在處理它們時應小心,以防止損壞。


絕緣和支撐


石墨絕緣: 石墨絕緣用于加熱器周圍,并提供出色的隔熱性能,以地減少熱損失。

這些材料由硬質石墨纖維片或石墨氈制成,并且絕緣的厚度根據所需的工作溫度和熱區的大小而變化。

石墨電極: 石墨電極是將電能輸入石墨加熱器的組件,石墨加熱器又將電能轉化為熱量。

這種設置確保了爐內有效的熱量產生和分布。

總之,石墨加熱器是由高純度碳復合材料制成的加熱元件,具有出色的熱性能和耐化學性。

它們專為真空爐中的高溫應用而設計,具有出色的溫度均勻性,使用壽命,機械強度和可重復性。

盡管它們有一些局限性,但它們的優點使它們成為各種熱應用的。

羅蘭石墨2910石墨方舟石墨碳繩



浙江鴻奈德的高純3D熱彎石墨經過化學處理,水洗滌和高溫膨脹,得到了柔韌蓬松的石墨材料。這并不是最終的目的。最終的目的是要制造出各種用途的石墨制品來。如制成石墨紙箔、石墨紙板、石墨管、石墨槽、石墨棒等。這就要有成型工序,用機械的方法加工出各種規格、形狀和尺寸的石墨制品。

目前成型方法有三種:(1)碾壓法;(2)模壓法;(3)擠壓法。 


一、碾壓成型法


主要用來壓制石墨紙箔或板材。分為單層平板連續碾壓和多層平板連續碾壓兩種。


1.單層平板連續碾壓法


這種碾壓法不用任何粘結劑就可以將柔性石墨壓制成板材。整個工藝過程是在裝有滾輪碾壓機的專用設備上進行的。


碾壓機結構組成:裝蠕蟲石墨的料斗1,振動給料裝置,2,輸送帶 3四個壓力輥 4,一對加熱器 5,控制板材厚度的輥筒 6壓花或圖案輥筒 8 和卷輥 9切割刀 10 成品卷輥


工作過程:高純石墨從料斗進入給料裝置,落在輸送帶上。經過壓力輥的碾壓,形成一定厚度的料層。加熱裝置產生高溫加熱,以出去料層中的殘存氣體,并使未膨脹的石墨次膨脹。然后將初步成型的反材送入控制厚度尺寸的輥筒中,按規定尺寸再壓一次,以便得到厚度均勻和一定密度的平整板。最后經過切刀切割后,卷上成品筒。


2、單層平板碾壓法


單層平板碾壓,雖然壓板平整光滑,但是不能太厚。一次成型太厚時,其均勻性和密度都難以保證。為了制成厚板,采用多層單板疊加,壓成多層復合板。每兩層之間要加粘結劑再碾壓成型。成型后要加熱處理,以使粘結劑碳化和硬化。多層平板碾壓法是在多層連續碾壓機上進行的。


多層連續碾壓機工作過程:由單板繞棍引出單板,經過粘結劑涂輥把兩面土上粘結劑后,與繞輥和單板相合,成為三和厚板,進入輥的間隙碾壓成一定厚度。再送入加熱器中加熱烘干。通過厚度控制輥,調整厚度達到規定尺寸,然后送入焙燒裝置中焙燒。當粘結劑碳化后,在用加壓輥最后加壓成型。


所用連續碾壓級,能壓制0.6~2mm厚度的柔性石墨板,這是優于單層碾壓機的,但是由于板厚也會帶來板材分層剝離的缺點,給使用帶來麻煩。產生的原因是壓制時氣體外溢留在夾層中間,妨礙了層間密切結合。改進的途徑是,解決壓制過程中的排氣問題。

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