Ceramika 99.99% Al₂O₃, ze względu na ich wyjątkowo wysoką czystość, wykazują stan półprzezroczysty w zakresie długości fal transmisji od 1 do 6 mikrometrów. Ceramikę tę zwykle wytwarza się ze stopionego szkła jako substytutu tygli platynowych. Ich przezroczystość optyczna i odporność na korozję metali alkalicznych czynią je idealnymi materiałami na bańki lamp sodowych. Dodatkowo w przemyśle elektronicznym służą jako podłoża dla układów scalonych oraz jako materiały izolacyjne wysokich częstotliwości
Wydajność i właściwości szafiru (99.99% tlenku glinu):
Charakterystyka | wartość | Charakterystyka | wartość |
Wzór chemiczny | 99.99% | Struktura krystaliczna | a=4.785,c=12.991Ã |
Spiekana gęstość | 3.98 g / cm³ | Przepuszczalność | 0 |
Absorpcja wody | 0 | Struktura krystaliczna | Sześciokątny |
Twardość, Mohs | 9 | Twardość Vickersa | 1900 |
Moduł sprężystości |
400 MPa (25 ℃) 350 MPa (1000 ℃) |
Wytrzymałość na zginanie | 600 MPa (25 ℃) |
Moduł ściskania | 380 GPa (25 ℃) | Wytrzymałość na ściskanie | 2600 MPa (25 ℃) |
Moduł sztywności | 150 GPa (25 ℃) | Moduł zginania | 360 GPa (25 ℃) |
Współczynnik Poissona | 0.29 | Moduł objętościowy | 24O GPa (25 ℃) |
Współczynnik tarcia | 0.1 | Temperatura topnienia | 2045 ℃ |
Rezystywność objętościowa | 1.00×10¹⁴ om·cm (20.0 °C) | Stała dielektryczna (1e+6 Hz) | 11.5 (//c), 9.3 (Lc) |
Wytrzymałość dielektryczna | 480 kVcm-1 (60 Hz) | Wskaźnik strat dielektrycznych |
0.00006 //c (10 GHz) 0.00003 ⊥c (10 GHz) |
WRC, liniowy (20.0-400°C) | 5.8 μm/(m⋅°C) | WRC, liniowy (20.0-1000°C) | 8.20-9.00 µm/m·°C |
Specyficzna pojemność cieplna (25 ℃, 1000 ℃) |
6.481 J/(g·°C) 10.451 J/(g·°C) |
Przewodność cieplna | 25.12 W/m·K |
Maks. Temperatura serwisowa Powietrze | 2000 ° C | Frakcja |
nie=1.768 ne=1.760 |
Transmisja optyczna | 0.3 ~ 5 μm | Utrata odbicia | 0.2 |
Zapytanie ofertowe
Skontaktuj Się z Nami
Brak wymagań dotyczących minimalnej ilości zamówienia.