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Crisol de PBN recubierto de grafito pirolítico para evaporación por haz de electrones

El crisol de PBN (nitruro de boro pirolítico) recubierto de grafito pirolítico es un crisol fabricado con material PBN y recubierto superficialmente con grafito pirolítico. Su pureza supera el 99,99%, presenta una buena hermeticidad, resistencia a altas temperaturas, estabilidad química, buena resistencia al choque térmico, buena conductividad térmica, bajo coeficiente de dilatación térmica y resistencia a la corrosión por ácidos, álcalis, sales y reactivos orgánicos. Además, tiene una larga vida útil.

Crisol de PBN recubierto con grafito pirolítico Al recubrir un crisol de PBN con una capa de grafito pirolítico, se obtienen varias ventajas:

1. Conductividad térmica mejorada: El recubrimiento de grafito pirolítico mejora la conductividad térmica del crisol de PBN, lo que permite una transferencia de calor eficiente durante procesos a alta temperatura.

2. Resistencia química: El material PBN ya presenta una inercia química excepcional, y el recubrimiento adicional de grafito pirolítico mejora aún más su resistencia a sustancias corrosivas, lo que garantiza una mayor durabilidad y vida útil del crisol.

3. Propiedades hidrófugas: El grafito pirolítico posee una superficie hidrófuga, lo que significa que repele y no absorbe líquidos. Esta propiedad evita que los materiales fundidos se adhieran al crisol, facilitando su extracción y previniendo la contaminación.

4. Aislamiento eléctrico: El PBN es un excelente aislante eléctrico, y el recubrimiento de grafito pirolítico mantiene las propiedades aislantes del crisol. Esta característica es valiosa en aplicaciones eléctricas y electrónicas, donde el aislamiento eléctrico es fundamental.

5. Menor estrés térmico: La combinación de PBN y grafito pirolítico ayuda a reducir el estrés térmico causado por las variaciones de temperatura, prolongando la vida útil del crisol.

Los crisoles de PBN recubiertos con grafito pirolítico se utilizan comúnmente en aplicaciones de alta temperatura, como la fabricación de semiconductores, el crecimiento de cristales, los procesos metalúrgicos y la investigación de materiales, donde tanto la alta estabilidad térmica como la resistencia química son cruciales.

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