El tubo aislante de carbono-carbono (CFC) cilíndrico se utiliza en la producción de varillas de silicio monocristalino en la industria solar y la industria de semiconductores para proteger la capa aislante de la corrosión por vapor de silicio.
Los principales usos de los cilindros CFC son:
1. Reduce la pérdida de calor en el campo térmico del horno de silicio monocristalino o del horno de silicio policristalino, y desempeña un papel en la conservación y el aislamiento térmico;
2. Desempeñar un papel protector en el campo térmico del horno de monocristal, reducir la probabilidad de adhesión y corrosión del carbono y garantizar además el progreso fluido de la extracción de silicio monocristalino en el horno de monocristal;
3. Sujete el tubo guía y demás componentes relacionados en el horno de monocristal.
Características principales del cilindro de CFC de VET Energy:
1. Mediante una avanzada tecnología de tejido multidimensional, todo el sistema se compone de elementos de carbono eléctricos. Dado que los átomos de carbono presentan una fuerte afinidad entre sí, poseen una excelente estabilidad a bajas y altas temperaturas. Asimismo, la elevada temperatura de fusión del material de carbono le confiere una excelente resistencia al calor, permitiendo su uso prolongado a 2500 °C en atmósfera protectora.
2. Posee excelentes propiedades mecánicas a altas temperaturas; actualmente es el mejor material con estas características en atmósfera inerte. Más importante aún, su resistencia no disminuye con el aumento de la temperatura, e incluso es superior a la que presenta a temperatura ambiente, algo inigualable por otros materiales estructurales.
3. Tiene una densidad baja (menos de 2,0 g/cm³), buen rendimiento antiablación, bajo coeficiente de expansión térmica, buena resistencia al choque térmico, no se agrieta cuando se utiliza en entornos de calentamiento o enfriamiento rápidos y tiene una larga vida útil.
VET Energy se especializa en componentes personalizados de carbono-carbono (CFC) de alto rendimiento. Ofrecemos soluciones integrales, desde la formulación de materiales hasta la fabricación de productos terminados. Gracias a nuestra amplia experiencia en la preparación de preformas de fibra de carbono, deposición química de vapor y mecanizado de precisión, nuestros productos se utilizan ampliamente en aplicaciones de semiconductores, energía fotovoltaica y hornos industriales de alta temperatura.
Datos técnicos del carbono-Compuesto de carbono | ||
| Índice | Unidad | Valor |
| Densidad aparente | g/cm3 | 1,40~1,50 |
| contenido de carbono | % | ≥98,5~99,9 |
| Ceniza | PPM | ≤65 |
| Conductividad térmica (1150℃) | W/mk | 10~30 |
| Resistencia a la tracción | Mpa | 90~130 |
| Resistencia a la flexión | Mpa | 100~150 |
| Resistencia a la compresión | Mpa | 130~170 |
| Resistencia al corte | Mpa | 50~60 |
| Resistencia al corte interlaminar | Mpa | ≥13 |
| resistividad eléctrica | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Coeficiente de dilatación térmica | 106/K | 0,3~1,2 |
| Temperatura de procesamiento | ℃ | ≥2400℃ |
| Calidad militar, deposición completa mediante horno de deposición química en fase vapor, fibra de carbono Toray T700 pretejida con aguja 3D importada. Especificaciones del material: diámetro exterior máximo 2000 mm, espesor de pared 8-25 mm, altura 1600 mm. | ||
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