थ्रू-होल पारदर्शी नीलमणि घटक
विस्तृत आरेख
अवलोकन
पारदर्शी नीलमणि के छिद्रयुक्त घटक एकल-क्रिस्टल एल्यूमीनियम ऑक्साइड (Al₂O₃) से निर्मित सटीक इंजीनियरिंग वाले पुर्जे हैं। यह पदार्थ अपनी प्रकाशीय पारदर्शिता, उत्कृष्ट कठोरता और रासायनिक निष्क्रियता के संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। इन घटकों में सटीक रूप से ड्रिल किए गए छिद्र होते हैं जो उत्कृष्ट प्रकाशीय और संरचनात्मक प्रदर्शन को बनाए रखते हुए यांत्रिक एकीकरण, प्रकाशीय संरेखण या नियंत्रित प्रवाह चैनलों को सक्षम बनाते हैं। इनके प्रकाशीय और यांत्रिक कार्यों का अनूठा संयोजन इन्हें अर्धचालक, एयरोस्पेस, फोटोनिक्स और उपकरण उद्योगों में अपरिहार्य बनाता है।
सामग्री की विशेषताएं
नीलम के असाधारण गुण इसकी एकल-क्रिस्टल संरचना और रासायनिक स्थिरता से उत्पन्न होते हैं। मोह्स स्केल पर 9 की कठोरता के साथ, नीलम उच्च भार के तहत भी उत्कृष्ट घर्षण प्रतिरोध और आयामी स्थिरता प्रदान करता है। यह गहरे पराबैंगनी (यूवी) से लेकर दृश्य प्रकाश और मध्य अवरक्त (आईआर) तक एक विस्तृत स्पेक्ट्रल रेंज में प्रकाशीय रूप से पारदर्शी है और उच्च तापीय तनाव के तहत भी स्पष्टता बनाए रखता है। नीलम का गलनांक 2000°C से अधिक है, और यह अम्ल, क्षार और प्लाज्मा के संपर्क में आने पर उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदर्शित करता है।
मुख्य लाभ
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बेहतरीन पारदर्शिता:190 एनएम से 5000 एनएम तक की संचरण सीमा, यूवी-आईआर प्रणालियों में न्यूनतम प्रकाशीय हानि सुनिश्चित करती है।
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उत्कृष्ट यांत्रिक शक्ति:दबाव और निर्वात कक्षों में उपयोग के लिए उच्च संपीडन और तन्यता क्षमता।
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तापीय मजबूती:अत्यधिक तापमान पर भी संरचनात्मक और प्रकाशीय प्रदर्शन को बनाए रखता है।
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रासायनिक और प्लाज्मा प्रतिरोध:अधिकांश रासायनिक अभिकर्मकों के प्रति अप्रतिक्रियाशील और प्लाज्मा या संक्षारक वातावरण में स्थिर।
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सूक्ष्मता अभियांत्रिकी:±5 µm की सहनशीलता के साथ छेद ड्रिल किए जा सकते हैं, काउंटरसिंक किए जा सकते हैं या टेपर किए जा सकते हैं।
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दीर्घकालिक विश्वसनीयता:लंबे समय तक उपयोग करने पर भी प्रकाशीय या यांत्रिक गुणों में कोई गिरावट नहीं आती।
आवेदन
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सेमीकंडक्टर निर्माण:
इनका उपयोग सीवीडी, पीईसीवीडी और एचिंग उपकरणों में निरीक्षण खिड़कियों, गैस नोजल या अलगाव घटकों के रूप में किया जाता है, जहां थर्मल स्थिरता और स्वच्छता आवश्यक है। -
ऑप्टिकल और फोटोनिक उपकरण:
ये ऑप्टिकल माउंट, सेंसर विंडो या लाइट गाइड इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें संरेखण, फाइबर कपलिंग या लेजर बीम के गुजरने के लिए छेद की आवश्यकता होती है। -
एयरोस्पेस और रक्षा:
उच्च परिशुद्धता वाले ऑप्टिकल सेंसर, इमेजिंग सिस्टम और सुरक्षात्मक आवरणों में एकीकृत, जो कंपन, प्रभाव या तापीय तनाव के तहत काम करते हैं। -
विश्लेषणात्मक और चिकित्सा उपकरण:
स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोफ्लुइडिक विश्लेषण के लिए फ्लो सेल, सैंपल चैंबर और डायग्नोस्टिक सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। -
औद्योगिक और अनुसंधान उपकरण:
यह प्रायोगिक और माप संबंधी उपकरणों में घिसाव-प्रतिरोधी यांत्रिक स्पेसर, संरेखण जिग और सटीक धारक के रूप में कार्य करता है।
विशिष्ट विनिर्देश
| संपत्ति | विनिर्देश |
|---|---|
| सामग्री | एकल-क्रिस्टल नीलम (Al₂O₃ ≥ 99.99%) |
| अभिविन्यास | सी-अक्ष, ए-अक्ष, या आर-अक्ष (वैकल्पिक) |
| बहरी घेरा | 2 मिमी – 100 मिमी |
| मोटाई | 0.3 मिमी – 20 मिमी |
| छेद का व्यास | 0.2 मिमी – 10 मिमी (अनुकूलन योग्य) |
| ऑप्टिकल ट्रांसमिशन | >85% (400–2000 एनएम) |
| सतह की समतलता | λ/10 या बेहतर |
| समानता | ≤3 आर्कमिन |
| खरोंच-खुदाई | 10-5, 20-10 वैकल्पिक |
| तापमान की रेंज | -200°C से +2000°C |
| कोटिंग विकल्प | एआर, एचआर, डीएलसी, या कस्टम पतली फिल्म कोटिंग्स |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: नीलमणि से बने छिद्रयुक्त घटक अर्धचालक प्रणालियों के लिए उपयुक्त क्यों होते हैं?
A1: नीलमणि में विद्युत इन्सुलेशन के साथ-साथ उच्च शुद्धता, तापमान प्रतिरोध और रासायनिक स्थिरता का संयोजन होता है, जो इसे प्लाज्मा चैंबर, ऑप्टिकल मॉनिटरिंग पोर्ट और संरेखण घटकों के लिए आदर्श बनाता है।
प्रश्न 2: क्या छिद्र कोण पर या शंक्वाकार ज्यामिति के साथ ड्रिल किए जा सकते हैं?
A2: हाँ। ऑप्टिकल अक्ष संरेखण या द्रव नियंत्रण कार्यों को प्राप्त करने के लिए नीलम को विभिन्न कोणों पर लेजर-ड्रिल या अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द्वारा तराशा जा सकता है।
Q3: क्या कोटिंग या सतह उपचार उपलब्ध हैं?
A3: विशिष्ट स्पेक्ट्रल या यांत्रिक स्थितियों के तहत प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एंटी-रिफ्लेक्टिव, इन्फ्रारेड-एन्हांस्ड या डायमंड-लाइक कार्बन (डीएलसी) जैसी कई कोटिंग्स लगाई जा सकती हैं।
प्रश्न 4: कितनी सहनशीलता प्राप्त की जा सकती है?
A4: सटीक सीएनसी और पॉलिशिंग नियंत्रण के माध्यम से ±5 µm के भीतर आयामी सहनशीलता और 3 आर्कमिन से कम कोणीय सहनशीलता प्राप्त की जा सकती है।
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