Les creusets en carbone-carbone sont principalement utilisés dans les systèmes à champ thermique tels que les fours de croissance de cristaux photovoltaïques et semi-conducteurs.
Leurs principales fonctions sont :
1. Fonction de roulement à haute température :Le creuset en quartz rempli de matières premières de polysilicium doit être placé à l'intérieur du creuset en carbone/carbone. Ce dernier doit supporter le poids du creuset en quartz et des matières premières de polysilicium afin d'éviter toute fuite de ces dernières après le ramollissement du creuset en quartz à haute température. De plus, les matières premières doivent être maintenues en rotation pendant le processus d'étirage des cristaux. Par conséquent, les propriétés mécaniques requises sont relativement élevées.
2. Fonction de transfert de chaleur :Le creuset conduit la chaleur nécessaire à la fusion des matières premières de polysilicium grâce à son excellente conductivité thermique. La température de fusion est d'environ 1600 °C. Par conséquent, le creuset doit présenter une bonne conductivité thermique à haute température.
3. Fonction de sécurité :Lorsque le four est arrêté en cas d'urgence, le creuset sera soumis à une forte contrainte en peu de temps en raison de la dilatation volumique du polysilicium pendant le refroidissement (environ 10 %).
Caractéristiques du creuset C/C de VET Energy :
1. Haute pureté, faible volatilité, teneur en cendres <150 ppm ;
2. Résistance aux hautes températures, la résistance peut être maintenue jusqu'à 2500℃ ;
3. Excellentes performances telles que la résistance à la corrosion, la résistance à l'usure, la résistance aux acides et aux alcalis ;
4. Faible coefficient de dilatation thermique, forte résistance aux chocs thermiques ;
5. Bonnes propriétés mécaniques à haute température, longue durée de vie ;
6. Adoptant le concept de conception global, haute résistance, structure simple, poids léger et utilisation facile.
Données techniques du carbone-Composite de carbone | ||
| Indice | Unité | Valeur |
| densité apparente | g/cm3 | 1,40~1,50 |
| teneur en carbone | % | ≥98,5~99,9 |
| Cendre | PPM | ≤65 |
| Conductivité thermique (1150℃) | W/mk | 10~30 |
| Résistance à la traction | MPA | 90~130 |
| Résistance à la flexion | MPA | 100~150 |
| Résistance à la compression | MPA | 130~170 |
| Résistance au cisaillement | MPA | 50~60 |
| Résistance au cisaillement interlaminaire | MPA | ≥13 |
| résistivité électrique | Ω.mm2/m | 30~43 |
| Coefficient de dilatation thermique | 106/K | 0,3~1,2 |
| Température de traitement | ℃ | ≥2400℃ |
| Qualité militaire, dépôt chimique en phase vapeur (CVD) intégral, fibre de carbone Toray T700 pré-tissée tricotée en 3D, importée. Spécifications : diamètre extérieur maximal 2 000 mm, épaisseur de paroi 8 à 25 mm, hauteur 1 600 mm. | ||
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