Produkte
φ2*2mm 2μm Gesinterter Titan-Getter Für Hochvakuum-Gasadsorption
Hervorragende thermische Stabilität
Geringe Ausgasungsrate
Hohe spezifische Oberfläche und mikroporöse Struktur
Starke Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit
Wiederverwendbar und regenerierbar
Hohe Anpassungsfähigkeit und einfache Anpassung
Der φ2*2mm 2μm gesinterte Titan-Getter von TOPTITECH ist ein hocheffizientes Gasadsorptionsmaterial mit hochreinem Titan als Hauptbestandteil. Durch das Hochtemperatursintern bildet es eine poröse, aktive Oberfläche, die eine hohe spezifische Oberfläche und eine mikroporöse Struktur aufweist. Dies verbessert die Adsorptionseffizienz und die Reaktionsgeschwindigkeit erheblich. Die geringe Ausgasungsrate und die hohe mechanische Festigkeit gewährleisten eine langfristig stabile Leistung und senken die Wartungskosten. Der Getter entfernt effektiv Verunreinigungsgase, die die Systemstabilität beeinträchtigen, und verhindert die Oxidation, Kontamination und Degradation der Geräteoberfläche.
Der φ2*2mm 2μm gesinterte Titan-Getter bleibt auch bei hohen Temperaturen strukturell stabil und bietet hervorragende thermische Stabilität und Korrosionsbeständigkeit. Er wird in Bereichen eingesetzt, die ein Hochvakuum oder eine saubere Gasumgebung erfordern, um die langfristige Adsorptionseffizienz und den stabilen Betrieb des Systems sicherzustellen.
Produktspezifikationen
Material: Titan
Filtrationsgrad / Porengröße: 2μm
Größe: φ2*2mm
Technologie: Sintern
Produktmerkmale
✅ Effiziente Gasadsorption
Dank der hohen Aktivität und hervorragenden Oberflächeneigenschaften von Titan kann der Getter aktive Gase wie Wasserstoff (H₂), Sauerstoff (O₂), Stickstoff (N₂), Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO₂) schnell adsorbieren und so die Reinheit und das Vakuum des Systems verbessern.
✅ Hervorragende thermische Stabilität
Der Titan-Getter behält auch unter Hochtemperaturbedingungen seine strukturelle Integrität und Adsorptionsleistung bei, wodurch ein langfristig stabiler Betrieb unter extremen Arbeitsbedingungen gewährleistet wird.
✅ Geringe Ausgasungsrate
Der Titan-Getter weist im Vakuum eine extrem niedrige Ausgasungsrate auf, wodurch die Freisetzung von Verunreinigungsgasen minimiert und die Stabilität des Systems verbessert wird.
✅ Hohe spezifische Oberfläche und mikroporöse Struktur
Die mikroporöse Struktur und die große spezifische Oberfläche erhöhen die Kontaktfläche mit den Gasen, verbessern die Adsorptionsreaktionsrate und steigern die Adsorptionskapazität.
✅ Starke Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit
Die auf der Titanoberfläche gebildete Oxidschicht verbessert die Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit und sorgt dafür, dass der Getter auch in komplexen Umgebungen eine stabile Adsorptionsleistung beibehält.
✅ Wiederverwendbar und regenerierbar
Durch ein kontrolliertes Hochtemperatur-Backverfahren kann der Getter regeneriert werden, wodurch die Lebensdauer verlängert und die Austauschhäufigkeit sowie die Wartungskosten gesenkt werden.
✅ Hohe Anpassungsfähigkeit und einfache Anpassung
Der Titan-Getter kann je nach Anwendungsanforderung zu verschiedenen Formen wie Platten, Stäben und Ringen verarbeitet werden, um die Installationsanforderungen unterschiedlicher Geräte und Systeme zu erfüllen.


Anwendungsbereiche
🔹 Halbleiterfertigung
Adsorbiert Verunreinigungsgase in Hochvakuumkammern der Halbleiterproduktion, erhält die ultrahohe Vakuumumgebung und verbessert die Ausbeute sowie die Zuverlässigkeit der Geräte.
🔹 Vakuumwärmebehandlung
Entfernt Restgase in Vakuumöfen und Wärmebehandlungsanlagen, verhindert die Oxidation oder Kontamination von Werkstücken bei hohen Temperaturen und sichert die Integrität und Leistung der Metalloberfläche.
🔹 Luft- und Raumfahrt
Entfernt Verunreinigungsgase in Treibstoffsystemen von Satelliten, Raumfahrzeugen und Antriebssystemen, um das Vakuumniveau und die Betriebsstabilität des Systems aufrechtzuerhalten.
🔹 Elektronik- und optische Systeme
In Präzisionselektronik und optischen Geräten (z. B. Lasern, optischen Hohlräumen) werden Verunreinigungsgase entfernt, um die Klarheit der optischen Komponenten und die Betriebsstabilität des Systems zu verbessern.
🔹 Kernindustrie
Adsorbiert Wasserstoff, Stickstoff und radioaktive Gase, die in Kernreaktoren und bei der Verarbeitung von Kernbrennstoffen freigesetzt werden, und sorgt so für die Sicherheit und Stabilität des Reaktionssystems.
🔹 Wissenschaftliche Forschungsexperimente
Erhält den Ultrahochvakuumzustand in Hochvakuum-Experimentieranlagen und Supraleitersystemen, reduziert Gasstörungen in der Versuchsumgebung und gewährleistet die Genauigkeit der Versuchsdaten und die Wiederholbarkeit der Experimente.
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