30 Mikron poröse Titan-Getter

30 Mikron poröse Titan-Getter

Material: Titanpulver
Größe: 5 mm * 5 mm
Porengröße: 30 um
Technik: Sintern
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Produkteinführung

Poröse Titan-Getter sind Materialien aus porösem Titan, die zur Entfernung unerwünschter Gase aus versiegelten Umgebungen wie Vakuumsystemen, elektronischen Geräten und anderen Anwendungen verwendet werden, bei denen die Gaskontamination kontrolliert werden muss. Diese Getter absorbieren oder reagieren mit Gasen, die möglicherweise in der Umgebung vorhanden sind, und bewahren so die Reinheit des Systems.

 

Die poröse Beschaffenheit von Titan-Gettern bietet eine große Oberfläche für die Gasadsorption, sodass sie Gase wie Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff und andere Restgase, die die Leistung des Systems oder Geräts beeinträchtigen könnten, effektiv einfangen und entfernen.

 

Poröse Titan-Getter werden häufig in Branchen wie Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Vakuumtechnik und Halbleiterfertigung eingesetzt, wo die Aufrechterhaltung einer sauberen und kontrollierten Umgebung für optimale Leistung und Zuverlässigkeit der Ausrüstung oder des Systems von entscheidender Bedeutung ist.

 

Produktspezifikationen

 

Material: Titanpulver
Größe: 5 mm * 5 mm
Porengröße: 30 um
Technik: Sintern

 

Wie funktioniert der poröse Titan-Getter?

 

Poröse Titan-Getter durchlaufen einen Prozess namens Getterung, bei dem sie Restgase in einem Vakuumsystem einfangen und chemisch mit ihnen reagieren. Die poröse Struktur vergrößert die Oberfläche und verbessert so die Fähigkeit des Materials, Gase zu absorbieren. Hier ist eine Aufschlüsselung des Prozesses:

 

Adsorption: Gase wie Sauerstoff, Stickstoff und Wasserdampf haften an der Oberfläche des porösen Titans.

 

Chemische Reaktion: Diese Gase reagieren mit dem Titan und bilden stabile Verbindungen, die im Gettermaterial eingeschlossen werden.

 

Leistungserhaltung: Diese Entfernung von Gasen erhält die Vakuumqualität aufrecht und sorgt so für eine optimale Leistung des Vakuumsystems.

 

Produktmerkmale
10-Micron Pore Size Titanium Getter 1

1. Hohe Porosität: Poröse Titan-Getter haben eine hochporöse Struktur und bieten eine große Oberfläche für die Gasadsorption. Dadurch können sie Gase effektiv einfangen und aus der Umgebung entfernen.

 

2. Selektive Gasadsorption: Diese Getter können so konstruiert werden, dass sie bestimmte Gase selektiv adsorbieren, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen eine gezielte Gasentfernung erforderlich ist.

 

3. Thermische Stabilität: Poröse Titan-Getter weisen eine hervorragende thermische Stabilität auf, sodass sie ihre Leistung auch bei hohen Temperaturen ohne Verschlechterung aufrechterhalten können.

 

10-Micron Pore Size Titanium Getter 3

4. Chemische Inertheit: Titan ist chemisch inert, wodurch poröse Titan-Getter beständig gegen Korrosion und chemische Reaktionen sind und eine langfristige Stabilität in verschiedenen Umgebungen gewährleistet.

 

5. Anpassbare Eigenschaften: Die Porosität, die Porengrößenverteilung und die Oberfläche von porösen Titan-Gettern können auf spezifische Anwendungsanforderungen zugeschnitten werden, sodass eine individuelle Anpassung an den beabsichtigten Verwendungszweck möglich ist.

 

6. Umweltfreundlich: Titan ist ein ungiftiges und umweltfreundliches Material, was poröse Titan-Getter zu einer nachhaltigen Wahl für Gasreinigungsanwendungen macht.

Anwendungen

 

1. Vakuumsysteme: Werden in der Vakuumtechnologie verwendet, um saubere, gasfreie Umgebungen durch die Absorption von Restgasen aufrechtzuerhalten.

2. Elektronik: Wird in elektronischen Geräten eingesetzt, um eine Gasverunreinigung zu verhindern und die ordnungsgemäße Funktion und Langlebigkeit elektronischer Komponenten sicherzustellen.

3. Halbleiterfertigung: Wird in Halbleiterfertigungsprozessen verwendet, um kontrollierte Atmosphären frei von Verunreinigungen zu schaffen.

4. Luft- und Raumfahrt: Wird in der Luft- und Raumfahrttechnik eingesetzt, um gas-freie Umgebungen in kritischen Systemen und Komponenten aufrechtzuerhalten.

5. Medizinische Geräte: Wird in medizinischen Geräten verwendet, um eine sterile und kontaminationsfreie Umgebung zu gewährleisten.

6. Chemische Industrie: Wird in der chemischen Verarbeitung eingesetzt, um unerwünschte Gase zu entfernen und die Reinheit in verschiedenen Prozessen aufrechtzuerhalten.

7. Analyseinstrumente: Wird in Analyseinstrumenten wie Massenspektrometern und Gaschromatographen verwendet, um saubere Probenumgebungen aufrechtzuerhalten.

8. Optikindustrie: Wird in der Optikindustrie verwendet, um kontrollierte Atmosphären für die Herstellung von Präzisionsoptiken aufrechtzuerhalten.

 

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