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Stanford Advanced Materials
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AC10022 Disque en céramique d'alumine, disque d'oxyde d'aluminium, disque Al2O3 99%, Dia. 25 mm

Catalogue No. AC10022
Matériau Al2O3
Formulaire Disque
Pureté ≥99%
Densité 3,85 g/cm³

Disque en céramique d'alumine, disque d'oxyde d'aluminium, disque d'Al2O3 99%, Dia. 25 mm est un composant de précision fabriqué à partir d'alumine de haute pureté. Stanford Advanced Materials (SAM) utilise des processus de frittage contrôlés et des contrôles périodiques par microscopie électronique à balayage (MEB) pour surveiller la microstructure et la densité des défauts. Les protocoles de production établis permettent de s'assurer que le disque répond aux critères rigoureux de dimension et de performance requis dans les applications de charge mécanique et thermique.

ENQUÊTE
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Description
Spécifications
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FAQ

Comment la précision dimensionnelle du disque influence-t-elle son intégration dans les processus d'assemblage ?

Le diamètre de 25 mm du disque d'alumine assure la compatibilité avec les montages et les systèmes d'assemblage standardisés, réduisant ainsi le besoin d'adaptations personnalisées. Cette précision minimise les risques de désalignement et améliore la répétabilité dans les applications industrielles.

Quel rôle joue la résistivité à haut volume dans les applications électroniques ?

Une résistivité volumique supérieure à 10^14 Ohm-cm minimise les courants de fuite et les interférences électriques. Cette caractéristique est essentielle lorsque le disque est utilisé comme barrière isolante dans les circuits à haute fréquence et les assemblages électroniques sensibles.

Comment la conductivité thermique de 30 W/(m-K) peut-elle profiter aux opérations à haute température ?

La conductivité thermique spécifiée facilite la dissipation efficace de la chaleur pendant les processus à haute température. Cela permet de maintenir des températures de fonctionnement stables et d'améliorer la durabilité du composant sous contrainte thermique. Pour plus de détails, contactez-nous.

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