Solución de ingeniería

Soluciones Cerámicas Herméticas en Vacío

Mantener la estabilidad de los componentes cuando los metales o polímeros reaccionan con fluidos de proceso o medios de limpieza.

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Necesidad de ingeniería Transportar rutas de potencia, señal o fluidos a través de un límite sellado sin perder vacío o aislamiento eléctrico.
Dirección de materiales nitruro de aluminio (AlN) alumina (Al2O3)

Diseño de Vacío y Hermético

Soluciones de sellado cerámico-metal, pasantes de vacío, aislamiento hermético y cerámica estructural para equipos de vacío, instrumentos científicos, procesos semiconductores y conexiones eléctricas de alta fiabilidad.

Entorno de Operación
Alto vacío, diferencia de presión, alta temperatura, corrosión o alto voltaje
Materiales Centrales
Alúmina, AlN, cerámicas metalizadas, Kovar y acero inoxidable
Formas de Componentes
Pasantes, conjuntos cerámica-metal y conectores herméticos
Aplicación Final
Herramientas semiconductoras, espectrómetros de masas, hornos de vacío y sistemas de investigación

Diseño del Sello

Definir la estructura de sellado según el nivel de vacío, la diferencia de presión, la temperatura, el voltaje y las condiciones de montaje.

Compatibilidad de Materiales

Seleccionar alúmina, AlN u otras cerámicas y combinarlas con Kovar, acero inoxidable, molibdeno u otros metales.

Control de Interfaz

Utilizar metalización, soldadura fuerte o sellado con vidrio para controlar la resistencia de la interfaz y el rendimiento hermético.

Galería de Productos y Aplicaciones

Pasante de vacío cerámico multipin para transmisión eléctrica en alto vacío y ultraalto vacío | INNOVACERA
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Guía de Selección de Materiales

MaterialMotivo de Uso
AlúminaAlto aislamiento y resistencia estable para la mayoría de los pasantes de vacío y aislantes herméticos.
AlNConductividad térmica y aislamiento eléctrico para componentes eléctricos de vacío con carga térmica.
Kovar / Acero inoxidableUtilizado para compatibilidad CTE, bridas, carcasas y estructuras de conexión.

Soluciones de Componentes

Conjuntos sellados cerámica-metal

Pasantes de vacío de alto voltaje y multipin

Conectores y electrodos herméticos

Anillos, tubos y aislantes cerámicos metalizados

Piezas cerámicas para sensores de vacío

Pasantes de vacío personalizados

Desafíos y Selección de Soluciones Cerámicas

Una guía orientada a problemas para seleccionar materiales cerámicos y estructuras de componentes según las condiciones de operación, objetivos de fiabilidad y requisitos de la aplicación.

Desafío del ClienteSolución Cerámica Recomendada
Riesgo de fugas al vacíoUtilizar sellado hermético cerámica-metal o estructuras de sellado con vidrio-cerámica.
Penetración de pared de alto voltajeSeleccionar aislantes de alúmina de alta pureza con estructuras de pasante metalizado.
Vacío con carga térmicaEvaluar AlN o cerámicas estructurales para transferencia de calor y aislamiento.
Conexión de señales multipinDiseñar conectores herméticos multipin o soluciones de pasante D-sub / Micro-D.

Preguntas Frecuentes

¿Qué niveles de vacío pueden soportar los conjuntos cerámicos herméticos?

El diseño depende de la tasa de fuga, la temperatura y la estructura, y puede utilizarse en equipos de vacío, instrumentos de investigación y herramientas semiconductoras.

¿Por qué es importante el sellado cerámico-metal?

Las cerámicas proporcionan aislamiento y resistencia a la temperatura, mientras que los metales proporcionan conexión y resistencia estructural.

¿Pueden fabricar pasantes multipin?

Sí. El número de pines, voltaje, corriente, tipo de brida y espacio de montaje se pueden personalizar.

¿Qué información se necesita para la evaluación?

Proporcione dibujos, tasa de fuga objetivo, nivel de vacío, voltaje/corriente, temperatura, restricciones de material y cantidad.

Comience su revisión de ingeniería.

Proporcione los detalles del proyecto, la etapa de desarrollo, las condiciones de funcionamiento, el volumen anual previsto y los dibujos (si están disponibles). Nuestros ingenieros revisarán la viabilidad, recomendarán materiales adecuados y apoyarán el camino más eficiente desde el prototipo hasta la producción.