En los campos de fabricación de alta gama, como los semiconductores, la energía fotovoltaica y las nuevas energías, existe un material indispensable. Tiene una pureza ultraalta y es resistente a temperaturas extremadamente altas y resistente a la corrosión. Se aplica ampliamente en el campo térmico central de los hornos monocristalinos, al tiempo que facilita los procesos de fabricación de precisión de chips. Este material de alto rendimiento es la placa de grafito de alta pureza.
Alta purezagrafitoLas placas son materiales de carbono en forma de placa fabricados a partir de materias primas de primera calidad, como coque de petróleo, coque de brea o grafito natural de alta pureza, mediante una serie de procesos de producción como calcinación, amasado, conformado, horneado, grafitización a alta temperatura (por encima de 2800 ℃) y purificación. La principal ventaja de las placas de grafito de alta pureza es su pureza excepcional y su contenido total de impurezas normalmente se controla por debajo de 10-50 ppm, lo que significa que las impurezas no representan más de 50 partes por millón del material.
La aplicación generalizada de las placas de grafito de alta pureza se debe a sus seis propiedades principales, cada una de las cuales cumple perfectamente con los estrictos requisitos de la fabricación de alta gama.
1.La pureza ultraalta se traduce en un contenido de cenizas extremadamente bajo y sin volatilización de impurezas a altas temperaturas, lo que evita la contaminación de los procesos de fabricación de precisión, como la producción de obleas semiconductoras.
2.La resistencia superior a altas temperaturas hace que funcionen de manera estable hasta 3000 ℃ en ambientes inertes o de vacío.
3.Excelente conductividad térmica y eléctrica, presentando un coeficiente de conductividad térmica de aproximadamente 120-150 W/(m·K) y una conductividad eléctrica cercana al 70% del cobre.
4.Estabilidad química confiable, resistente a ácidos fuertes, álcalis y medios altamente corrosivos, casi sin reacción a los metales fundidos.
5.Fuerte estabilidad térmica, caracterizada por un bajo coeficiente de expansión térmica, alta resistencia al choque térmico y alta precisión dimensional.
6.Fácil maquinabilidad, adecuado para diferentes escenarios de aplicación.
Las aplicaciones de las placas de grafito de alta pureza han permeado durante mucho tiempo todos los aspectos de nuestras vidas, desde chips de teléfonos móviles y células solares hasta vehículos aeroespaciales y de nuevas energías.
Este grado es rentable y satisface las necesidades habituales de fabricación de alta gama, y se utiliza ampliamente en metalurgia, hornos de vacío, tratamiento térmico, moldes de fundición de precisión, productos de grafito en general y componentes químicos anticorrosivos como revestimientos de reactores, placas de intercambiadores de calor y sellos.
Como el grado más utilizado en la actualidad, se aplica en componentes centrales de campos térmicos para hornos fotovoltaicos mono/policristalinos, incluidos elementos calefactores, cubiertas aislantes y cilindros guía, placas portadoras para la producción de células solares, baterías de litio como colectores de corriente anódicos y sustratos conductores, placas bipolares de pilas de combustible y piezas auxiliares de semiconductores.
Fabricación de obleas semiconductoras (calentadores, crisoles, soportes para hornos monocristalinos), procesos de fabricación de chips (anillos de enfoque para máquinas de grabado, bandejas para equipos de deposición), campos térmicos para electrónica de alta gama y recubrimiento óptico. Exige un nivel de pureza extremadamente alto y es uno de los materiales fundamentales para la industria de los chips.
Además de las aplicaciones anteriores, las placas de grafito de alta pureza se utilizan en industrias de precisión como la aeroespacial para boquillas de cohetes y componentes de aislamiento térmico de motores de aviones, la industria nuclear para moderadores de neutrones y barras de control para reactores nucleares, electrodos de electroerosión y disipadores de calor de alta temperatura.