Les creusets carbone-carbone sont principalement utilisés dans les systèmes de champ thermique tels que les fours photovoltaïques et de croissance de cristaux semi-conducteurs.
Leurs principales fonctions sont :
1. Fonction de roulement à haute température :Le creuset en quartz rempli de matières premières en polysilicium doit être placé à l'intérieur du creuset en carbone/carbone. Ce dernier doit supporter le poids du creuset en quartz et des matières premières en polysilicium afin d'éviter toute fuite de ces dernières après le ramollissement du creuset en quartz à haute température. De plus, les matières premières doivent être maintenues en rotation pendant le processus d'extraction des cristaux. Par conséquent, les propriétés mécaniques doivent être relativement élevées.
2. Fonction de transfert de chaleur :Le creuset conduit la chaleur nécessaire à la fusion du polysilicium grâce à son excellente conductivité thermique. La température de fusion est d'environ 1600 °C. Par conséquent, le creuset doit présenter une bonne conductivité thermique à haute température.
3. Fonction de sécurité :Lorsque le four est arrêté en urgence, le creuset sera soumis à une forte contrainte dans un court laps de temps en raison de l'expansion volumique du polysilicium lors du refroidissement (environ 10 %).
Les caractéristiques du creuset C/C de VET Energy :
1. Haute pureté, faible volatilité, teneur en cendres < 150 ppm ;
2. Résistance aux hautes températures, la résistance peut être maintenue jusqu'à 2500℃ ;
3. Excellentes performances telles que la résistance à la corrosion, la résistance à l'usure, la résistance aux acides et aux alcalis ;
4. Faible coefficient de dilatation thermique, forte résistance aux chocs thermiques ;
5. Bonnes propriétés mécaniques à haute température, longue durée de vie ;
6. Adoptant le concept de conception global, haute résistance, structure simple, poids léger et fonctionnement facile.
Données techniques du carbone-Composite de carbone | ||
| Indice | Unité | Valeur |
| Densité apparente | g/cm3 | 1,40~1,50 |
| Teneur en carbone | % | ≥ 98,5~99,9 |
| Cendre | PPM | ≤65 |
| Conductivité thermique (1150℃) | W/mk | 10~30 |
| Résistance à la traction | MPA | 90~130 |
| Résistance à la flexion | MPA | 100~150 |
| Résistance à la compression | MPA | 130~170 |
| Résistance au cisaillement | MPA | 50~60 |
| Résistance au cisaillement interlaminaire | MPA | ≥13 |
| résistivité électrique | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Coefficient de dilatation thermique | 106/K | 0,3~1,2 |
| Température de traitement | °C | ≥ 2400 ℃ |
| Fibre de carbone Toray T700 pré-tissée 3D, importée, de qualité militaire, entièrement déposée par four de dépôt chimique en phase vapeur. Caractéristiques des matériaux : diamètre extérieur maximal de 2 000 mm, épaisseur de paroi de 8 à 25 mm, hauteur de 1 600 mm. | ||
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