Brief: هل تساءلت يومًا كيف يمكن لتكنولوجيا الماس المتقدمة أن تُحدث ثورة في معالجة مياه الصرف الصناعي وتصنيع الإلكترونيات؟ يقدم هذا الفيديو عرضًا تفصيليًا للألواح الماسية CVD ذات الماس المربع من البورون (BDD)، حيث يعرض موصليتها الكهربائية الاستثنائية وتطبيقاتها العملية في تحلل الملوثات العضوية وتعزيز المكونات الإلكترونية.
Related Product Features:
موصلية كهربائية عالية بتركيزات منشطة البورون تبلغ 3000-5000 جزء في المليون لأداء فعال.
صلابة استثنائية مع تصنيف صلابة فيكرز يتراوح بين 7000-10000 كجم/مم² لضمان المتانة في التطبيقات الصعبة.
متوفرة بأشكال قابلة للتخصيص بما في ذلك الدائرية والمربعة، بأحجام تتراوح من 20 مم إلى 200 مم.
التحلل الفعال لمياه الصرف الصحي العضوية الناتجة عن صناعات مثل الأدوية والبتروكيماويات والطباعة.
تطبيقات متعددة الاستخدامات في تصنيع الإلكترونيات، وأجزاء التآكل، والمشتتات الحرارية، وأدوات التضميد، وقوالب الأسلاك.
هندسة دقيقة مع تحمل محكم للسمك يبلغ ± 25 ميكرومتر والتسطيح أقل من 4 ميكرومتر / سم.
تشطيبات سطحية عالية الجودة مع جانب النمو <100 نانومتر Ra وجانب النواة <30 نانومتر Ra للحصول على أداء ثابت.
أسئلة وأجوبة:
ما هي أنواع مياه الصرف الصحي التي يمكن أن يعالجها قطب BDD بفعالية؟
يمكن لأقطاب BDD أن تحلل مياه الصرف الصحي العضوية المختلفة من الصناعات بما في ذلك الأدوية والكيماويات الزراعية والبتروكيماويات وفحم الكوك والصهر والطباعة والصباغة وصناعة الورق والدباغة والمتفجرات والتخمير وسوائل النفايات.
ما هي المزايا الرئيسية لاستخدام أقطاب BDD مقارنة بالأقطاب الكهربائية الأخرى؟
توفر أقطاب BDD كفاءة أفضل بكثير واستهلاكًا أقل للطاقة في المواد العضوية المتحللة، إلى جانب الصلابة الممتازة والحدة والاستقرار الحراري والأشكال والأحجام القابلة للتخصيص ومراقبة الجودة المتسقة وسهولة التصنيع واستخدام أدوات التضميد.
ما هي التطبيقات الرئيسية للألواح الماسية المربعة من البورون المطلية بالألماس CVD؟
يتم استخدام هذه الألواح الماسية في تحليل مياه الصرف الصحي العضوية، والتصنيع الإلكتروني، وأجزاء التآكل، والمشتتات الحرارية، وأدوات التضميد، وقوالب الأسلاك، مما يزيد من الموصلية الكهربائية العالية والمتانة.
ما هي خيارات التوصيل الحراري المتوفرة لهذه الألواح الماسية؟
تتوفر ثلاثة خيارات للتوصيل الحراري: 1300W/mK، و1500W/mK، و1800W/mK، وهو أعلى بتسع مرات من التوصيل الحراري للسيليكون الذي يبلغ 139 W/mK.