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Pièces en céramique d'alumine de haute pureté pour applications semi-conductrices et industrielles

Pièces en céramique d'alumine de haute pureté pour applications semi-conductrices et industrielles

Description courte :

St.Cera fabrique des pièces en céramique d'alumine (Al₂O₃) usinées avec précision selon les spécifications du client. Composées d'alumine de haute pureté (99,8 %), ces pièces présentent une excellente résistance à la flexion (361 MPa), une dureté élevée (16 GPa) et une rigidité diélectrique remarquable (15 × 10⁶ V/m). Conçu pour les équipements semi-conducteurs, les assemblages résistants à l'usure, les isolateurs électriques et les dispositifs haute température, ce matériau offre une absorption d'eau quasi nulle (0 %) et un coefficient de dilatation thermique de 7,2 × 10⁻⁶/°C, garantissant une stabilité dimensionnelle même dans des conditions extrêmes.


Détails du produit

Étiquettes de produit

St.Cera fabrique des pièces en céramique d'alumine (Al₂O₃) usinées avec précision selon les spécifications du client. Composées d'alumine de haute pureté (99,8 %), ces pièces présentent une excellente résistance à la flexion (361 MPa), une dureté élevée (16 GPa) et une rigidité diélectrique remarquable (15 × 10⁶ V/m). Conçu pour les équipements semi-conducteurs, les assemblages résistants à l'usure, les isolateurs électriques et les dispositifs haute température, ce matériau offre une absorption d'eau quasi nulle (0 %) et un coefficient de dilatation thermique de 7,2 × 10⁻⁶/°C, garantissant une stabilité dimensionnelle même dans des conditions extrêmes.

 

Caractéristiques(basé sur 99,8 % d'Al)O):


Propriété
Valeur
Matériel 99,8 % d'alumine (ivoire)
Densité 3,93 g/cm³
Résistance à la flexion 361 MPa
Résistance à la rupture 3–4 MPa·m¹/²
Dureté Vickers 16 GPa
Module de Young 380 GPa
Conductivité thermique 32 W/m·K
Dilatation thermique (25–1000°C) 7,2×10⁻⁶/℃
Constante diélectrique 9.6
Angle de perte diélectrique 0,0001
Force diélectrique 15×10⁶ V/m
Résistance spécifique >10¹⁴ Ω·cm
Température maximale de fonctionnement 1600°C

 

Applications :

  • • Revêtements de chambres de traitement des semi-conducteurs, hublots et plaques de distribution de gaz
  • • Douilles, bagues d'étanchéité et billes de roulement résistantes à l'usure
  • Isolateurs électriques haute tension et isolateurs de bougies d'allumage
  • • Accessoires de fournaise, supports de chauffage et tubes de protection de thermocouple

 

Processus de fabrication :

Pressage isostatique → usinage à cru → frittage à 1600 °C → rectification/rodage de précision CNC → nettoyage par ultrasons → contrôle dimensionnel à 100 % par machine à mesurer tridimensionnelle. Des géométries complexes, des parois minces (≥ 0,5 mm) et des tolérances serrées (jusqu'à ± 0,01 mm) sont réalisées de façon routinière.

Contrôle de qualité:
Certifié ISO 9001:2015. Chaque lot est testé pour sa résistance à la flexion (essai de flexion en trois points), sa dureté (Vickers), sa rigidité diélectrique (ASTM D149) et sa résistance aux chocs thermiques (10 cycles, 25 °C ↔ 1000 °C). Aucune fissure ni ébréchure n'est visible au microscope (grossissement ×20).

 

Avantages par rapport aux pièces en métal ou en polymère :

  • · 3 à 5 fois plus dur que l'acier inoxydable (16 GPa contre ~2 GPa)
  • • Chimiquement inerte — résistant aux acides, aux alcalis et aux halogènes (sauf HF)
  • • Isolant électrique >10¹⁴ Ω·cm, permettant une utilisation dans des environnements à haute tension
  • • Fonctionnement continu jusqu'à 1600 °C, dépassant largement les limites des métaux ou des plastiques

 

Personnalisation :

Nous acceptons les plans clients (format STEP/IGS) et proposons un prototypage rapide (2 à 3 semaines). Les pièces peuvent être fournies frittées, rectifiées, rodées ou polies (Ra ≤ 0,05 μm). Nous proposons également l'arrondi des arêtes, le lamage, le taraudage et les rainures sous vide.

 

Remarque : Pour les applications exigeant une ténacité à la rupture plus élevée, privilégiez les pièces en zircone (ZrO₂). Pour une conductivité thermique maximale, consultez nos produits en BeO ou Si₃N₄. Toutes les données ci-dessus sont conformes au tableau des propriétés de l’Al₂O₃ (pureté : 99,8 %) fourni.


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