Der Hauptvorteil der rekristallisierten quadratischen Siliziumkarbidplatte liegt in ihrer Stabilität und Haltbarkeit in Hochtemperatur- und Reinumgebungen, wodurch sie sich besonders für Bereiche mit strengen Anforderungen an Reinheit, Hitzebeständigkeit und chemische Inertheit eignet.
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Der Isolierbehälter der Ofenkammer ist eine wichtige thermische Feldkomponente, die in Halbleiterherstellungsprozessen wie dem Wachstum von monokristallinem Silizium und der Wärmebehandlung von Wafern verwendet wird. Isolierzylinder müssen die Anforderungen extrem hoher Temperaturen, hoher Reinheit und hervorragender Wärmedämmung erfüllen.
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Die Wärmeabschirmplatte des Ofens ist die Kernkomponente von Hochtemperatur-Halbleitern und Photovoltaik. RSiC-Wärmeschutzplatte, neue Material-Sinteranlage. Die RSiC-Wärmeschutzplatte zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit, geringen Wärmeverlust und lange Lebensdauer aus.
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Der perforierte Träger aus rekristallisiertem Siliziumkarbid ist die tragende Kernstrukturkomponente moderner Hochtemperaturöfen. Er wurde speziell für Hochtemperaturöfen entwickelt und bietet Vorteile wie ultrahohe Tragfähigkeit, Beständigkeit gegen Verformung bei hohen Temperaturen und ausgezeichnete Thermoschockstabilität.
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Rekristallisiertes Siliziumkarbid-Cantilever-Paddel ist ein Hochleistungskeramikbauteil, das aufgrund seiner überlegenen Hochtemperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und guten Thermoschockstabilität hauptsächlich in Branchen wie der Chemie-, Metallurgie-, Umweltschutz- und Halbleiterindustrie verwendet wird.
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SiC-Waferboote sind wichtige Träger bei der Halbleiterherstellung und bei Kristallwachstumsprozessen und werden hauptsächlich zum Transport von Silizium-Wafern oder Siliziumkarbid-Substraten in Hochtemperaturumgebungen verwendet. Siliziumkarbid-Waferboote bieten Vorteile wie hohe Reinheit, hohe Temperaturbeständigkeit (über 1600 °C), Säure- und Alkalikorrosionsbeständigkeit, niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und hohe Wärmeleitfähigkeit.
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Siliziumnitridgebundene Siliziumkarbidsäulen zeichnen sich durch hohe Feuerbeständigkeit, Druckfestigkeit, hohe Wärmeleitfähigkeit, Oxidationsbeständigkeit und ausgezeichnete Thermoschockbeständigkeit aus. Sie werden nach Kundengröße oder Zeichnung individuell angepasst, um Verformungen zu vermeiden und eine hohe Qualität zu gewährleisten. Siliziumnitridgebundene Siliziumkarbidsäulen eignen sich für Alltagskeramik, Sanitärkeramik und elektronische Keramik. Die Betriebstemperatur von NSiC-Säulen kann bis zu 1450 °C erreichen.
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RSiC-Waferboote sind wichtige Träger bei der Halbleiterherstellung und bei Kristallwachstumsprozessen und werden hauptsächlich zum Transport von Silizium-Wafern oder Siliziumkarbid-Substraten in Hochtemperaturumgebungen verwendet. Horizontale Waferboote werden in horizontalen Diffusionsöfen verwendet.
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NSiC-Doppellaschenplatten sind hochreine, ultrahochtemperaturbeständige und thermoschockbeständige feuerfeste Platten. NSiC-Doppellaschen werden in Hochtemperatur-Feuerfestsystemen für verschiedene Sanitärkeramiken verwendet. Hohe Reinheit, Stabilität bei hohen Temperaturen (1450 °C), hohe Wärmeleitfähigkeit und Temperaturschockbeständigkeit.
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Siliziumkarbid-Mahlkugeln sind ein Hochleistungs-Mahlmedium, das hauptsächlich zum Nass-/Trockenmahlen von Materialien mit hoher Härte (wie Keramikpulver, Lithiumbatteriematerialien, Mineralien usw.) verwendet wird. Die Eigenschaften verschleißfester Kugeln sind beispielsweise ultrahohe Härte, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Unterteilt in Typen wie RSiC-Mahlkugeln, NSiC-Mahlkugeln und RBSiC-Mahlkugeln.
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Der Hauptvorteil von Siliziumkarbidkeramik liegt in ihrer Stabilität und Haltbarkeit in Hochtemperatur- und Reinumgebungen, wodurch sie sich besonders für Bereiche mit strengen Anforderungen an Reinheit, Hitzebeständigkeit und chemische Inertheit eignet.
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NSiC-Fischplatten sind hochreine, ultrahochtemperaturbeständige und thermoschockbeständige feuerfeste Platten. Fischförmige NSiC-Platten werden in Hochtemperatur-Feuerfestsystemen für verschiedene Sanitärkeramiken verwendet. Hohe Reinheit, Stabilität bei hohen Temperaturen (1450 °C), hohe Wärmeleitfähigkeit und Temperaturschockbeständigkeit.
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