Les creusets 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 en polysilicium doit être placé à l'intérieur du creuset carbone/carbone. Le creuset carbone/carbone doit supporter le poids du creuset en quartz et des matières premières en polysilicium pour garantir que les matières premières ne s'échapperont pas après le ramollissement du creuset en quartz à haute température. De plus, les matières premières doivent être amenées à tourner pendant le processus d’extraction des cristaux. Par conséquent, les propriétés mécaniques doivent être relativement élevées ;
2. Fonction de transfert de chaleur :Le creuset conduit la chaleur nécessaire à la fusion des matières premières en polysilicium grâce à son excellente conductivité thermique. La température de fusion est d'environ 1600 ℃. Le creuset doit donc avoir une bonne conductivité thermique à haute température ;
3. Fonction de sécurité :Lors d'un arrêt d'urgence du four, le creuset sera soumis à de fortes contraintes en peu de temps en raison de l'expansion volumique du polysilicium lors du refroidissement (environ 10 %).
Les caractéristiques du creuset C/C de VET Energy :
1. Haute pureté, faible volatilité, teneur en cendres <150 ppm ;
2. Résistance à haute température, la force 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. Adopter le concept de conception global, haute résistance, structure simple, poids léger et opération 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 au four de dépôt chimique en phase vapeur, tricot à l'aiguille 3D pré-tissé Toray en fibre de carbone T700 importé. Spécifications du matériau : diamètre extérieur maximum 2000 mm, épaisseur de paroi 8-25 mm, hauteur 1600 mm |