reine 99,95 % Wolfram-Target-Wolframscheibe für die Industrie

Kurzbeschreibung:

Wolfram-Targets und Wolframscheiben werden häufig in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt, insbesondere bei Dünnschichtabscheidungs- und Beschichtungsprozessen. Wolfram ist für seinen hohen Schmelzpunkt, seine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit bekannt und somit ein ideales Material für solche Anwendungen.


Produktdetails

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Produktbeschreibungen

Wolfram-Targetmaterial ist ein Produkt aus reinem Wolframpulver und hat ein silberweißes Aussehen. Aufgrund seiner hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften ist es in vielen Bereichen beliebt. Die Reinheit von Wolfram-Targetmaterialien kann normalerweise 99,95 % oder mehr erreichen und sie zeichnen sich durch Eigenschaften wie geringen Widerstand, hohen Schmelzpunkt, niedrigen Ausdehnungskoeffizienten, niedrigen Dampfdruck, Ungiftigkeit und Nichtradioaktivität aus. Darüber hinaus weisen Wolfram-Targetmaterialien auch eine gute thermochemische Stabilität auf und neigen nicht zu Volumenausdehnung oder -kontraktion, chemischen Reaktionen mit anderen Substanzen und anderen Phänomenen.

Produktspezifikationen

 

Abmessungen Als Ihre Anforderung
Herkunftsort Luoyang, Henan
Markenname REA
Anwendung Medizin, Industrie, Halbleiter
Form Runden
Oberfläche Poliert
Reinheit 99,95 %
Grad W1
Dichte 19,3 g/cm3
Schmelzpunkt 3420℃
Siedepunkt 5555℃
Wolframtarget (2)

Chemische Zusammensetzung

Hauptkomponenten

W > 99,95 %

Verunreinigungsgehalt≤

Pb

0,0005

Fe

0,0020

S

0,0050

P

0,0005

C

0,01

Cr

0,0010

Al

0,0015

Cu

0,0015

K

0,0080

N

0,003

Sn

0,0015

Si

0,0020

Ca

0,0015

Na

0,0020

O

0,008

Ti

0,0010

Mg

0,0010

Allgemeine Spezifikationen

Durchmesser

φ25,4 mm φ50mm φ50,8 mm φ60mm φ76,2 mm φ80,0mm φ101,6 mm φ100mm
Dicke 3mm 4mm 5mm 6mm 6.35    

Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?

1. Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Luoyang, Provinz Henan. Luoyang ist ein Produktionsgebiet für Wolfram- und Molybdänminen, daher haben wir absolute Qualitäts- und Preisvorteile;

2. Unser Unternehmen verfügt über technisches Personal mit über 15 Jahren Erfahrung und wir bieten gezielte Lösungen und Vorschläge für die Bedürfnisse jedes Kunden.

3. Alle unsere Produkte werden vor dem Export einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.

4. Wenn Sie fehlerhafte Ware erhalten, können Sie uns für eine Rückerstattung kontaktieren.

Wolframtarget (3)

Produktionsfluss

1.Pulvermetallurgische Methode

(Wolframpulver in Form pressen und anschließend bei hoher Temperatur in einer Wasserstoffatmosphäre sintern)

2. Vorbereitung von Sputtertargetmaterialien

(Abscheidung von Wolframmaterial auf einem Substrat zur Bildung eines dünnen Films)

3. Heißisostatisches Pressen

(Verdichtungsbehandlung von Wolframmaterial durch gleichzeitige Anwendung von hoher Temperatur und hohem Druck)

4. Schmelzmethode

(Verwenden Sie hohe Temperaturen, um Wolfram vollständig zu schmelzen, und stellen Sie dann Zielmaterialien durch Gießen oder andere Formprozesse her.)

5. Chemische Gasphasenabscheidung

(Verfahren zur Zersetzung eines gasförmigen Vorläufers bei hoher Temperatur und zur Abscheidung von Wolfram auf dem Substrat)

Anwendungen

Dünnschichtbeschichtungstechnologie: Wolframtargets werden auch häufig in Dünnschichtbeschichtungstechnologien wie der physikalischen Gasphasenabscheidung (PVD) und der chemischen Gasphasenabscheidung (CVD) eingesetzt. Beim PVD-Verfahren wird das Wolframtarget mit hochenergetischen Ionen bombardiert, verdampft und auf der Oberfläche des Wafers abgeschieden, wodurch ein dichter Wolframfilm entsteht. Dieser Film weist eine extrem hohe Härte und Verschleißfestigkeit auf, wodurch die mechanische Festigkeit und Haltbarkeit von Halbleiterbauelementen effektiv verbessert werden kann. Beim CVD-Verfahren wird Wolfram-Targetmaterial durch chemische Reaktion bei hoher Temperatur auf der Oberfläche des Wafers abgeschieden, um eine gleichmäßige Beschichtung zu bilden, die sich besonders für den Einsatz in Hochleistungs- und Hochfrequenz-Halbleiterbauelementen eignet.

Wolfram-Target

Zertifikate

水印1
Monat2

Versanddiagramm

32
22
Wolframtarget (5)
23

Häufig gestellte Fragen

Was sind die Hauptvorteile von Wolfram-Targetmaterialien?

Molybdän wird aufgrund seiner günstigen Eigenschaften für die Darstellung von Brustgewebe häufig als Zielmaterial in der Mammographie verwendet. Molybdän hat eine relativ niedrige Ordnungszahl, was bedeutet, dass die von ihm erzeugten Röntgenstrahlen ideal für die Darstellung von Weichgewebe wie der Brust sind. Molybdän erzeugt charakteristische Röntgenstrahlen bei niedrigeren Energieniveaus und eignet sich daher ideal zur Beobachtung subtiler Unterschiede in der Brustgewebedichte.

Darüber hinaus verfügt Molybdän über gute Wärmeleitfähigkeitseigenschaften, was bei Mammographiegeräten wichtig ist, bei denen wiederholte Röntgenbestrahlungen üblich sind. Die Fähigkeit, Wärme effektiv abzuleiten, trägt dazu bei, die Stabilität und Leistung von Röntgenröhren über längere Zeiträume hinweg aufrechtzuerhalten.

Insgesamt trägt die Verwendung von Molybdän als Zielmaterial in der Mammographie dazu bei, die Qualität der Brustbildgebung zu optimieren, indem geeignete Röntgeneigenschaften für diese spezielle Anwendung bereitgestellt werden.

Welche Nachteile haben Wolfram-Targetmaterialien?

Hohe Sprödigkeit: Wolfram-Targetmaterialien sind sehr spröde und anfällig für Stöße und Vibrationen, die zu Schäden führen können.
Hohe Herstellungskosten: Die Herstellungskosten für Wolfram-Targetmaterial sind relativ hoch, da sein Produktionsprozess eine Reihe komplexer Verfahren und hochpräzise Verarbeitungsgeräte erfordert.
Schwierigkeiten beim Schweißen: Das Schweißen von Wolfram-Targetmaterialien ist relativ schwierig und erfordert spezielle Schweißprozesse und -techniken, um die Integrität ihrer Struktur und Leistung sicherzustellen.
Hoher Wärmeausdehnungskoeffizient: Wolfram-Targetmaterial hat einen hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten, daher sollte bei der Verwendung in Umgebungen mit hohen Temperaturen auf seine Größenänderungen und den Einfluss thermischer Spannung geachtet werden.


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