Tube en saphir Al2O3, tube capillaire en saphir, résistant aux hautes températures et aux hautes pressions
Description principale
●Matériau :Al₂O₃ monocristallin (saphir)
●Méthode de fabrication :EFG (Croissance par film à bords définis)
● Applications :Environnements à haute température et à haute pression
●Performance :Stabilité thermique et mécanique exceptionnelle, avec des dimensions personnalisables pour répondre à diverses exigences d'application
Nos tubes capillaires en saphir sont conçus pour les applications de précision exigeant durabilité, clarté optique et résistance chimique, offrant des performances constantes même dans les environnements les plus difficiles.
Caractéristiques principales
Résistance aux hautes températures :
Le point de fusion du saphir, d'environ 2030 °C, garantit des performances fiables dans les applications à chaleur extrême, telles que les fours industriels, les réacteurs et les capteurs haute température.
Résistance à la pression :
Grâce à leur excellente résistance mécanique, les tubes en saphir peuvent supporter des environnements à haute pression sans se déformer ni se rompre.
Résistance à la corrosion :
La résistance intrinsèque du saphir aux acides, aux alcalis et aux solvants le rend idéal pour les procédés chimiques et les applications médicales.
Précision capillaire :
La méthode EFG garantit un contrôle dimensionnel précis, rendant ces tubes adaptés aux applications capillaires en spectroscopie, microfluidique et systèmes de manipulation de liquides.
Conception personnalisable :
Disponible dans une large gamme de longueurs, de diamètres et d'épaisseurs de paroi pour répondre à des exigences spécifiques.
Clarté optique :
Transparence exceptionnelle sur l'ensemble des longueurs d'onde visibles et infrarouges pour les applications optiques et spectroscopiques.
Caractéristiques
| Propriété | Description |
| Matériel | Al₂O₃ monocristallin (saphir) |
| Méthode de fabrication | EFG (Croissance par film à bords définis) |
| Longueur | Personnalisable (plage standard : 30–200 mm) |
| Diamètre | Personnalisable (tailles capillaires disponibles) |
| Point de fusion | ~2030°C |
| Conductivité thermique | ~25 W/m·K à 20 °C |
| Dureté | Échelle de Mohs : 9 |
| Résistance à la pression | Résiste à des pressions élevées (jusqu'à 200 MPa) |
| résistance chimique | Résistant aux acides, aux bases et aux solvants |
| Propriétés optiques | Transparent dans les gammes visible et infrarouge |
| Densité | ~3,98 g/cm³ |
Applications
Procédés à haute température :
Idéal pour une utilisation dans des environnements à chaleur extrême tels que les fours industriels, les réacteurs à haute température et les fours chimiques.
Applications capillaires :
Tubes capillaires de précision pour la spectroscopie, la manipulation de liquides et les systèmes microfluidiques nécessitant une haute précision et une inertie chimique.
Traitement chimique :
La résistance exceptionnelle du saphir à la corrosion le rend adapté aux environnements chimiques agressifs, tels que les réacteurs acides et les systèmes de transfert de produits chimiques.
Technologie médicale :
Utilisés dans les instruments chirurgicaux et les dispositifs de diagnostic à base de laser, les tubes en saphir garantissent une biocompatibilité et une précision élevées.
Aérospatiale et défense :
Grâce à leur haute résistance aux chocs thermiques et aux contraintes mécaniques, les tubes capillaires en saphir sont utilisés dans les systèmes aérospatiaux et les équipements militaires pour des conditions extrêmes.
Recherche scientifique :
Il a été largement utilisé dans des expériences de laboratoire pour la spectroscopie, la surveillance des hautes températures et les applications optiques avancées.
Questions et réponses
Q1 : Quel est l'avantage de la méthode EFG dans la fabrication des tubes en saphir ?
A1 : La méthode EFG permet un contrôle précis des dimensions des tubes, garantissant une qualité et une précision constantes. Elle permet également la production de tubes à paroi mince, de la taille d’un capillaire, idéaux pour des applications spécifiques.
Q2 : Les tubes capillaires en saphir peuvent-ils être personnalisés ?
A2 : Oui, nous proposons une personnalisation complète de la longueur, du diamètre et de l’épaisseur de paroi afin de répondre à vos besoins spécifiques. Des options de revêtement et de polissage de surface sont également disponibles.
Q3 : Comment le saphir se comporte-t-il dans des environnements à haute pression ?
A3 : La haute résistance mécanique et la durabilité du saphir lui permettent de résister à des pressions extrêmes allant jusqu'à 200 MPa, ce qui le rend idéal pour les systèmes à haute pression.
Q4 : Les tubes en saphir sont-ils adaptés au traitement chimique ?
A4 : Absolument. Le saphir est extrêmement résistant aux acides, aux alcalis et aux solvants, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements chimiques corrosifs.
Q5 : Quelles sont les principales applications des tubes capillaires en saphir ?
A5 : Les tubes capillaires en saphir sont largement utilisés dans la spectroscopie, la microfluidique, les dispositifs médicaux, la surveillance des hautes températures et les industries de traitement chimique.
Pourquoi choisir nos tubes en saphir ?
●Matériaux de qualité supérieure :Fabriqué à partir d'un monocristal d'Al₂O₃ de haute pureté pour des performances inégalées.
●Fabrication avancée :La méthode EFG garantit la précision et la fiabilité de chaque produit.
● Applications polyvalentes :Convient pour une utilisation dans des environnements à haute température, haute pression et corrosifs.
● Assistance d'experts :Notre équipe propose des conseils techniques et des services de personnalisation pour répondre à vos besoins spécifiques.
Notre tube saphir en Al₂O₃ allie une résistance thermique, une robustesse mécanique et une clarté optique exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les applications exigeantes en spectroscopie, en traitement chimique et dans les systèmes à haute température. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour demander une solution personnalisée répondant à vos besoins !
Diagramme détaillé


















