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Porta wafer in PTFE personalizzabili per applicazioni di laboratorio e semiconduttori

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Porta wafer in PTFE personalizzabili per applicazioni di laboratorio e semiconduttori

Numero articolo : PTFE-39

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Introduzione

I cestini per fiori in PTFE (cestini per fiori in Teflon) sono realizzati in PTFE sperimentale di elevata purezza, con eccellenti caratteristiche di stabilità chimica, resistenza alla corrosione, tenuta e resistenza alle alte e basse temperature (da -180°C a +250°C).

Forniamo servizi personalizzati come i rack per la pulizia del PTFE e i cestelli a fiore per i substrati di vetro (come ITO, FTO, wafer di silicio, ecc.) e forniamo servizi di progettazione e disegno gratuiti basati sulla vostra descrizione o schizzo per garantire che le varie esigenze del settore siano soddisfatte.

Dettagli e parti

Dettagli del rack di pulizia in PTFE

Dettagli del rack di pulizia in PTFE

Dettagli del rack di pulizia in PTFE

Vantaggi principali

L'uso del PTFE offre una serie di vantaggi essenziali per le applicazioni ad alta tecnologia:

  • Resistenza chimica superiore: Il PTFE è praticamente inerte alla maggior parte delle sostanze chimiche, compresi gli acidi forti, le basi e i solventi organici utilizzati nei processi di incisione e pulizia dei wafer. Ciò garantisce che il supporto non si corroda, non si degradi e non rilasci impurità, proteggendo sia la chimica del processo che il wafer stesso.
  • Eccezionale stabilità termica: Grazie all'ampio intervallo di temperature operative (da -200°C a 260°C), questi carrier possono essere utilizzati sia in bagni chimici riscaldati che nelle successive fasi di risciacquo o asciugatura senza deformarsi o perdere l'integrità strutturale.
  • Massima purezza e non contaminazione: Il PTFE è un materiale intrinsecamente puro con un livello estremamente basso di sostanze estraibili. Ciò impedisce l'introduzione di contaminanti ionici o organici sulla superficie del wafer, un aspetto fondamentale per massimizzare la resa e le prestazioni del dispositivo.
  • Contatto delicato e non abrasivo: Il basso coefficiente di attrito e la superficie liscia del materiale garantiscono che le superfici delicate e altamente lucidate dei wafer non vengano graffiate o danneggiate durante la manipolazione e la lavorazione.

Specifiche tecniche

Parametri Dimensioni disponibili
Dimensioni rotonde standard 1", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 12"
Dimensioni quadrate standard 4" x 4" (altri formati personalizzati disponibili su richiesta)

Applicazioni

I nostri supporti per wafer in PTFE sono progettati e utilizzati in una varietà di settori ad alto rischio:

  • Produzione di semiconduttori: Essenziali per i processi a umido come la pulizia dei wafer (ad esempio, RCA clean), l'incisione, lo stripping e il risciacquo.
  • Ricerca e sviluppo: Ideale per i laboratori che lavorano con nuovi materiali, dispositivi MEMS e sviluppo di processi in cui flessibilità e purezza sono fondamentali.
  • Produzione di celle fotovoltaiche (solari): Utilizzato per la manipolazione di substrati di silicio durante le fasi di testurizzazione e pulizia della produzione di celle solari.
  • Dispositivi medici e ottica: Adatto per la pulizia e il trattamento chimico di componenti sensibili in vetro, quarzo o zaffiro.

Il vostro partner per le soluzioni personalizzate

Siamo consapevoli che le dimensioni standard non si adattano a tutte le applicazioni. Il nostro valore fondamentale risiede nella capacità di collaborare con i clienti per progettare e produrre supporti in PTFE completamente personalizzati. Che abbiate bisogno di una larghezza specifica della fessura per uno spessore di wafer non standard, di un design diverso dell'impugnatura per l'automazione robotica o di un carrier per substrati quadrati o rettangolari, il nostro team di ingegneri è pronto a fornire una soluzione. Questo approccio su misura garantisce un adattamento perfetto alle vostre apparecchiature, migliora l'affidabilità dei processi e protegge i vostri beni di valore elevato.

Per discutere le vostre esigenze specifiche e iniziare a sviluppare una soluzione personalizzata che si integri perfettamente nel vostro flusso di lavoro, vi invitiamo a contattateci attraverso il nostro modulo di richiesta . I nostri esperti tecnici sono pronti ad assistervi dal prototipo alla produzione su larga scala.

FAQ

A Cosa Serve Un Congelatore A Bassissima Temperatura?

Un congelatore a bassissima temperatura viene utilizzato principalmente nei laboratori per la conservazione di campioni biologici sensibili come DNA, vaccini, reagenti e altri materiali di ricerca critici a temperature estremamente basse, in genere intorno ai -86°C.

Quali Sono Le Fonti Di Evaporazione Termica?

Le sorgenti di evaporazione termica sono dispositivi utilizzati nei sistemi di evaporazione termica per depositare film sottili su substrati. Funzionano riscaldando un materiale (evaporante) ad alte temperature, facendolo evaporare e quindi condensare su un substrato, formando un film sottile.

Quali Sono I Principali Tipi Di Congelatori A Bassissima Temperatura Disponibili?

I congelatori a bassissima temperatura sono disponibili in varie dimensioni e capacità, dai modelli compatti da 28 litri alle unità più grandi da 938 litri. Sono progettati come congelatori verticali per ottimizzare lo spazio e sono costruiti con caratteristiche come gli interni in acciaio inox e il controllo preciso della temperatura.

Quali Sono I Principali Tipi Di Sorgenti Di Evaporazione Termica?

I principali tipi di sorgenti di evaporazione termica includono sorgenti di evaporazione resistiva, sorgenti di evaporazione a fascio di elettroni e sorgenti di evaporazione flash. Ogni tipo utilizza metodi diversi per riscaldare l'evaporante, come il riscaldamento resistivo, il riscaldamento a fascio di elettroni o il contatto diretto con una superficie calda.

Per Cosa Viene Utilizzato Il Vetro Ottico?

Grazie al suo eccezionale livello di chiarezza e durata, il vetro ottico è il materiale più comunemente utilizzato per un'ampia varietà di applicazioni ottiche, tra cui: Lenti per apparecchiature analitiche e mediche. Lenti fotografiche. Finestre per sistemi e strumenti ottici.

Come Funziona Un Congelatore A Bassissima Temperatura?

I congelatori a bassissima temperatura utilizzano una tecnologia di refrigerazione avanzata per mantenere una temperatura interna costante di -86°C. Sono dotati di controlli digitali precisi e di un controllo preciso della temperatura. Sono dotati di precisi controlli digitali e di sistemi di raffreddamento ad alta efficienza energetica per garantire condizioni stabili per la conservazione di campioni sensibili.

Come Funzionano Le Fonti Di Evaporazione Termica?

Le sorgenti di evaporazione termica funzionano facendo passare la corrente elettrica attraverso un materiale resistivo, che si riscalda a temperature elevate. Il calore viene trasferito all'evaporante, facendolo fondere e vaporizzare. Il vapore passa quindi attraverso una camera a vuoto e si condensa su un substrato, formando un film sottile.

Qual è La Composizione Del Vetro Ottico?

Circa il 95% di tutti i vetri sono del tipo "soda-calce", contenenti biossido di silicio (silice), Na2O (soda) e CaO (calce). Il vetro corona è un composto di soda-calce-silice.

Quali Sono I Vantaggi Dell'utilizzo Di Un Congelatore A Bassissima Temperatura?

I vantaggi includono la capacità di preservare l'integrità di campioni biologici sensibili, di mantenere temperature ultrabasse costanti e di fornire una conservazione sicura per materiali di ricerca critici. Questi congelatori sono anche efficienti dal punto di vista energetico e spesso sono caratterizzati da una struttura in acciaio inossidabile di lunga durata.

Quali Sono I Vantaggi Dell'utilizzo Delle Sorgenti Di Evaporazione Termica?

I vantaggi delle sorgenti di evaporazione termica includono un'elevata velocità di deposizione, una buona direzionalità, un'eccellente uniformità e la compatibilità con diversi materiali. Inoltre, sono relativamente semplici ed economiche, il che le rende adatte a un'ampia gamma di applicazioni nella deposizione di film sottili.

Quali Sono I Vetri Ottici Più Comuni?

I vetri ottici più comuni per lo spettro IR sono: fluoruro di calcio, silice fusa, germanio, fluoruro di magnesio, bromuro di potassio, zaffiro, silicio, cloruro di sodio, seleniuro di zinco e solfuro di zinco.

Di Quali Materiali Sono Fatti I Congelatori A Bassissima Temperatura?

La maggior parte dei congelatori a bassissima temperatura è dotata di interni in acciaio inossidabile per garantire la durata e la resistenza a temperature estreme. Gli esterni sono solitamente realizzati con materiali robusti, progettati per isolare e proteggere l'ambiente interno.

Per Quali Applicazioni Vengono Utilizzate Le Sorgenti Di Evaporazione Termica?

Le sorgenti di evaporazione termica sono utilizzate in diverse applicazioni, come la produzione di rivestimenti ottici, dispositivi a semiconduttore e vari tipi di film sottili. Sono particolarmente utili nelle industrie che richiedono un controllo preciso della deposizione dei materiali sui substrati.

I Congelatori A Bassissima Temperatura Sono Efficienti Dal Punto Di Vista Energetico?

Sì, i moderni congelatori a bassissima temperatura sono progettati per essere efficienti dal punto di vista energetico, incorporando tecnologie di raffreddamento e isolamento avanzate per ridurre al minimo il consumo energetico e mantenere un controllo preciso della temperatura.

Quali Sono Le Caratteristiche Di Sicurezza Dei Congelatori A Bassissima Temperatura?

Questi congelatori spesso includono funzioni di sicurezza avanzate come allarmi di temperatura, serrature delle porte e sistemi di raffreddamento di riserva per garantire la sicurezza dei campioni e prevenire fluttuazioni di temperatura che potrebbero compromettere i materiali conservati.

I Congelatori A Bassissima Temperatura Possono Essere Utilizzati Per Applicazioni Industriali?

Sebbene siano stati progettati principalmente per l'uso in laboratorio, alcuni congelatori a bassissima temperatura e le relative apparecchiature, come i circolatori di raffreddamento, possono essere adattati ad applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della bassa temperatura, come alcuni processi di produzione o test sui materiali.
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