Descripción de los productos
Oblea de cerámica Orsubstrate en el equipo fotovoltaico de Ceramicstimes 'se refiere a los componentes de cerámica clave utilizados en el proceso de fabricación fotovoltaica, típicamente como materiales de soporte de carga, aislantes, resistentes a la temperatura o funcionales .
El equipo de cerámica PV de CeramicStimes Company es un material clave para garantizar una producción eficiente y estable, y su rendimiento afecta directamente la vida útil de los equipos fotovoltaicos y la eficiencia celular . con el desarrollo de la tecnología fotovoltaica hacia un gran tamaño y alta eficiencia, el sustrato cerámico evolucionará hacia una mayor precisión e integración multifunional .}}
Función central de discretos de cerámica en dispositivos fotovoltaicos
- Alegamiento de carga de alta temperatura: soporte estable en difusión de obleas, sinterización y otros procesos (como barcos de cerámica en equipos PECVD) .
- Aislamiento eléctrico: evitando la fuga de corriente en equipos fotovoltaicos (E . G ., mesa de cerámica en máquinas de impresión de pantalla) .
- Manejo térmico: conductividad térmica eficiente o aislamiento térmico para garantizar la uniformidad de la temperatura del proceso (E . G . placas de calefacción en equipos ALD) .
- Inertidad química: resistencia a la corrosión por soluciones de limpieza ácida/alcalina (E . G . soporta cerámica en tanques de pelusa) .
Nombre del producto | Equipo fotovoltaico por rebanada de cerámica |
Material | Material de circonio |
Color y tamaño | Personalizar |
Embalaje | Cartón / paleta (según el requisito del cliente) |
El tiempo de entrega | 7-30 días |
Diseño de artículos | De acuerdo con el dibujo o las muestras del cliente |
Características | Buena calidad, bajo precio, múltiples fábricas, entregada en función de la más cercana a su ubicación |
Parámetro de rendimiento de la cerámica
Número | Actuación | Unidad | ||||||||
95Alumina | 97Alumina | 99Alumina | 995 Alumina | 997Alumina | 998 ALUMINA | Alúmina endurecida por circonio | Circonía endurecida por alúmina | |||
ZTA | ATZ | |||||||||
1 | finura | 95% | 97% | 99% | 995% | 997% | 998% | |||
2 | Densidad | g/cm3 | 3.7 | 3.8-3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0-4.3 | Mayor o igual a 5.25 |
3 | Resistencia a la flexión | MPA | 304 | 320 | 340 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | Mayor o igual a 650 |
4 | Dureza de la fractura | MPA · M1/2 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 5.6-6 | 7 | Mayor o igual a 7 |
5 | Constante dieléctrica | εr (20 grados, 1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 |
6 | Dureza | GPA | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 |
7 | Dureza | HRC | 73-79 | 79 | 79-80 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 |
8 | Resistividad de volumen | Ω · cm (20 grados) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
9 | Módulo elástico | GPA | 320 | 330 | 380 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 |
10 | Coeficiente de expansión térmica | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 |
11 | Resistencia a la compresión | MPA | 1910 | 2100 | 2210 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 |
12 | Abrasiones | g/cm2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
12 | Conductividad térmica | W/m × k (20 grados) | 20 | 24-27 | 34 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | |
13 | Ratio de Poisson | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.2 |
14 | Fuerza de aislamiento | KV/mm | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15 | Temperatura | grado | 1520-1600 | 1650 | 1520 | 1650 | 1700 | 1700 | 1650 | 2000 |
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