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Cible de pulvérisation de dioxyde de silicium (SiO2) de haute pureté / poudre / fil / bloc / granule

Matériel de laboratoire

Cible de pulvérisation de dioxyde de silicium (SiO2) de haute pureté / poudre / fil / bloc / granule

Numéro d'article : LM-SIO2

Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations


Formule chimique
SiO2
Pureté
4N-5N
Forme
disques / fil / bloc / poudre / plaques / cibles colonnes / cible pas à pas / sur mesure
ISO & CE icon

Livraison:

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À des prix raisonnables, nous proposons des matériaux en dioxyde de silicium (SiO2) spécialement conçus pour une utilisation en laboratoire. Notre expertise réside dans la production et la personnalisation de matériaux de dioxyde de silicium (SiO2) de différentes puretés, formes et tailles qui répondent à vos exigences uniques.

Nous fournissons une large gamme de spécifications et de tailles pour les cibles de pulvérisation (circulaires, carrées, tubulaires, irrégulières), les matériaux de revêtement, les cylindres, les cônes, les particules, les feuilles, les poudres, les poudres d'impression 3D, les poudres nanométriques, les fils machine, les lingots et les blocs, entre autres.

Détails

Cible de pulvérisation de dioxyde de silicium (SiO2)
Cible de pulvérisation de dioxyde de silicium (SiO2)
Particules de cristal de dioxyde de silicium (SiO2)
Particules de cristal de dioxyde de silicium (SiO2)
Particules de cristal de dioxyde de silicium (SiO2)
Particules de cristal de dioxyde de silicium (SiO2)

À propos du dioxyde de silicium (SiO2)

Le dioxyde de silicium est une source de silicium hautement insoluble et thermiquement stable qui trouve des applications dans les industries du verre, de l'optique et de la céramique. Les composés oxydes, en général, ne sont pas conducteurs d'électricité. Cependant, certains oxydes structurés en perovskite sont électroniquement conducteurs et sont utilisés dans la cathode des piles à combustible à oxyde solide et des systèmes de génération d'oxygène. Ces composés contiennent au moins un anion oxygène et un cation métallique, ce qui les rend généralement insolubles dans les solutions aqueuses.

Les composés d'oxydes métalliques sont des anhydrides basiques et peuvent réagir avec des acides et des agents réducteurs forts dans des réactions redox. Malgré cela, l'oxyde de silicium est très stable et utile dans la production de structures céramiques, des bols en argile à l'électronique avancée et aux composants structurels légers dans les applications aérospatiales et électrochimiques, telles que les piles à combustible, où ils présentent une conductivité ionique.

L'oxyde de silicium est disponible sous diverses formes, notamment des pastilles, des morceaux, de la poudre, des cibles de pulvérisation, des comprimés et des nanopoudres. Nous produisons du dioxyde de silicium dans de nombreuses qualités standard, y compris Mil Spec, ACS, qualité réactive et technique, qualité alimentaire, agricole et pharmaceutique, qualité optique, USP et EP/BP. Nous fournissons également des options d'emballage personnalisées pour nos clients.

Nous proposons des formes de dioxyde de silicium ultra-haute pureté, haute pureté, submicroniques et nanopoudres. Nous avons également un calculateur de référence disponible pour convertir les unités de mesure pertinentes.

Formas de metal disponibles

Detalles de formas de metal

Fabricamos casi todos los metales enumerados en la tabla periódica en una amplia gama de formas y purezas, así como en tamaños y dimensiones estándar. También podemos producir productos personalizados para cumplir con los requisitos específicos del cliente, como tamaño, forma, área de superficie, composición y más. La siguiente lista proporciona una muestra de los formularios que ofrecemos, pero no es exhaustiva. Si necesita consumibles de laboratorio, contáctenos directamente para solicitar una cotización.

  • Formas planas/planares: cartón, película, lámina, microlámina, microlámina, papel, placa, cinta, hoja, tira, cinta, oblea
  • Formas preformadas: ánodos, bolas, bandas, barras, botes, pernos, briquetas, cátodos, círculos, bobinas, crisoles, cristales, cubos, tazas, cilindros, discos, electrodos, fibras, filamentos, bridas, rejillas, lentes, mandriles, tuercas , Partes, Prismas, Discos, Anillos, Varillas, Formas, Escudos, Mangas, Resortes, Cuadrados, Objetivos de pulverización catódica, Palos, Tubos, Arandelas, Ventanas, Alambres
  • Microtamaños: Perlas, Bits, Cápsulas, Chips, Monedas, Polvo, Copos, Granos, Gránulos, Micropolvo, Agujas, Partículas, Guijarros, Pellets, Alfileres, Píldoras, Polvo, Virutas, Perdigones, Babosas, Esferas, Tabletas
  • Macrotamaños: palanquillas, trozos, esquejes, fragmentos, lingotes, terrones, pepitas, piezas, punzones, rocas, desechos, segmentos, virutas
  • Porosos y semiporosos: tela, espuma, gasa, nido de abeja, malla, esponja, lana
  • Nanoescala: nanopartículas, nanopolvos, nanoláminas, nanotubos, nanobarras, nanoprismas
  • Otros: Concentrado, Tinta, Pasta, Precipitado, Residuo, Muestras, Especímenes

KinTek se especializa en la fabricación de materiales de pureza ultra alta y alta con un rango de pureza de 99,999 % (5N), 99,9999 % (6N), 99,99995 % (6N5) y, en algunos casos, hasta 99,99999 % (7N). ). Nuestros materiales están disponibles en grados específicos, incluidos los grados UP/UHP, semiconductores, electrónicos, de deposición, de fibra óptica y MBE. Nuestros metales, óxidos y compuestos de alta pureza están diseñados específicamente para cumplir con las rigurosas demandas de las aplicaciones de alta tecnología y son ideales para usar como dopantes y materiales precursores para la deposición de películas delgadas, el crecimiento de cristales de semiconductores y la síntesis de nanomateriales. Estos materiales encuentran uso en microelectrónica avanzada, celdas solares, celdas de combustible, materiales ópticos y otras aplicaciones de vanguardia.

embalaje

Utilizamos envasado al vacío para nuestros materiales de alta pureza, y cada material tiene un embalaje específico adaptado a sus características únicas. Por ejemplo, nuestro objetivo de pulverización catódica Hf está etiquetado y etiquetado externamente para facilitar la identificación y el control de calidad eficientes. Tenemos mucho cuidado para evitar cualquier daño que pueda ocurrir durante el almacenamiento o el transporte.

Contrôle de la qualité des ingrédients

Analyse de la composition des matières premières
Grâce à l'utilisation d'équipements tels que l'ICP et le GDMS, la teneur en impuretés métalliques est détectée et analysée pour s'assurer qu'elle répond à la norme de pureté ;

Les impuretés non métalliques sont détectées par des équipements tels que des analyseurs de carbone et de soufre, des analyseurs d'azote et d'oxygène.
Analyse de détection de défauts métallographiques
Le matériau cible est inspecté à l'aide d'un équipement de détection des défauts pour s'assurer qu'il n'y a pas de défauts ou de trous de retrait à l'intérieur du produit ;

Grâce à des tests métallographiques, la structure granulaire interne du matériau cible est analysée pour s'assurer que les grains sont fins et denses.
Inspection de l'apparence et des dimensions
Les dimensions du produit sont mesurées à l'aide de micromètres et d'étriers de précision pour assurer la conformité aux dessins ;

L'état de surface et la propreté du produit sont mesurés à l'aide d'un mesureur de propreté de surface.

Tailles des cibles de pulvérisation conventionnelles

Processus de préparation
pressage isostatique à chaud, fusion sous vide, etc.
Forme de la cible de pulvérisation
cible de pulvérisation plane, cible de pulvérisation à arcs multiples, cible de pulvérisation par étapes, cible de pulvérisation de forme spéciale
Taille cible de pulvérisation ronde
Diamètre : 25,4 mm / 50 mm / 50,8 mm / 60 mm / 76,2 mm / 80 mm / 100 mm / 101,6 mm / 152,4 mm
Épaisseur : 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 6,35 mm
La taille peut être personnalisée.
Taille cible de pulvérisation carrée
50×50×3mm / 100×100×4mm / 300×300×5mm, la taille peut être personnalisée

FAQ

Qu'est-ce qu'une plaque de quartz optique ?

Les plaques de quartz optiques sont des composants transparents et durables fabriqués à partir de cristaux de quartz de haute pureté. Elles sont largement utilisées dans diverses industries en raison de leur excellente résistance thermique et chimique.

Que sont les matériaux de haute pureté ?

Les matériaux de haute pureté font référence à des substances exemptes d'impuretés et possédant un haut niveau d'homogénéité chimique. Ces matériaux sont essentiels dans diverses industries, notamment dans le domaine de l'électronique de pointe, où les impuretés peuvent affecter considérablement les performances des appareils. Les matériaux de haute pureté sont obtenus par diverses méthodes, y compris la purification chimique, le dépôt en phase vapeur et le raffinage de zone. Dans la préparation du diamant monocristallin de qualité électronique, par exemple, un gaz de matière première de haute pureté et un système de vide efficace sont nécessaires pour atteindre le niveau de pureté et d'homogénéité souhaité.

Quels sont les principaux types de plaques optiques en quartz ?

Les principaux types de plaques de quartz optique comprennent les plaques de quartz JGS1, JGS2 et JGS3, les feuilles de verre de quartz optique résistant aux températures élevées, les feuilles de quartz K9, les feuilles de verre optique ultra-clair, les fenêtres optiques en diamant, les substrats en cristal de fluorure de magnésium MgF2, les lentilles infrarouges en silicium, les cellules électrolytiques en quartz, les cellules électrolytiques en bicarbonate de soude, les cellules électrolytiques en silicium, etc, cellules électrolytiques en quartz, substrats en fluorure de baryum, substrats en CaF2, feuilles de saphir à revêtement de transmission infrarouge, supports de stockage en verre ITO/FTO, verre optique sodocalcique flotté, verre borosilicaté, feuilles de carbone vitreux et matériaux en dioxyde de silicium de haute pureté.

Quelles sont les applications des plaques de quartz optique ?

Les plaques de quartz optique sont utilisées dans une variété d'applications, notamment les télécommunications, l'astronomie, les laboratoires, les fenêtres laser IR et micro-ondes de haute puissance, la spectroscopie VUV et infrarouge, les applications dans le proche infrarouge, les expériences électrochimiques et bien d'autres encore.

Quels sont les avantages de l'utilisation des plaques de quartz optique ?

Les plaques de quartz optique offrent plusieurs avantages, tels qu'une excellente résistance thermique et chimique, une grande clarté, des propriétés de réfraction adaptées, une résistance aux dommages causés par le laser, une stabilité dans divers environnements et une polyvalence dans différentes industries.

Comment les plaques de quartz optique sont-elles fabriquées ?

Les plaques de quartz optique sont généralement fabriquées à partir de cristal de quartz de haute pureté. En fonction du type spécifique, elles peuvent subir divers procédés pour améliorer leurs propriétés optiques, tels que le revêtement ou le façonnage pour répondre à des spécifications précises.

Qu'est-ce qui rend les feuilles de quartz K9 uniques ?

Les plaques de quartz K9, également connues sous le nom de cristal K9, sont un type de verre crown borosilicaté optique connu pour ses propriétés optiques exceptionnelles. Elles sont largement utilisées dans les applications optiques en raison de leur grande clarté et de leurs propriétés de réfraction adaptées.

Quel est le rôle des plaques de quartz optique dans les télécommunications ?

Les plaques de quartz optique sont utilisées dans les télécommunications pour manipuler la lumière avec précision, assurer une transmission claire des signaux et améliorer les performances des dispositifs optiques.

Comment les plaques de quartz optique contribuent-elles à la recherche en laboratoire ?

Les plaques de quartz optique sont essentielles pour la recherche en laboratoire en raison de leur durabilité, de leur résistance aux produits chimiques et de leurs propriétés optiques précises. Elles sont utilisées dans diverses expériences et configurations qui nécessitent des composants optiques de haute qualité.
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Vladyslav Korniyenko

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Benjamin Smith

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