-
مكونات سيراميك الألومينا بنسبة 99.5% من ST.CERA مصممة خصيصًا
تُصنع المكونات الخزفية من مسحوق خزفي عالي النقاء، وتُشكّل بالضغط الجاف أو الضغط المتساوي البارد، ثم تُلبّد تحت درجة حرارة عالية، وتُصنّع بدقة متناهية. وتُستخدم على نطاق واسع في معدات أشباه الموصلات، والاتصالات الضوئية، والليزر، والمعدات الطبية، والبترول، والمعادن، والإلكترونيات، لما تتميز به من خصائص مثل مقاومة درجات الحرارة العالية، ومقاومة التآكل، ومقاومة الاحتكاك، والعزل.
-
أداة طرفية من السيراميك المضاد للكهرباء الساكنة من الألومينا
بفضل خصائص مقاومة درجات الحرارة العالية، ومقاومة التآكل، ومقاومة الاحتكاك، والعزل، يمكن للسيراميك أن يعمل في العديد من أنواع معدات إنتاج أشباه الموصلات في ظروف درجات الحرارة العالية، أو الفراغ، أو الغازات المسببة للتآكل لفترة طويلة.
مصنوع من مسحوق الألومينا عالي النقاء، معالج بالضغط المتساوي البارد، والتلبيد بدرجة حرارة عالية، والتشطيب الدقيق، ويمكن أن يصل إلى تفاوت الأبعاد إلى ±0.001 مم، وتشطيب السطح Ra 0.1، ومقاومة درجة الحرارة 1600 درجة مئوية.
-
أداة معالجة رقائق الألومينا، أداة طرفية، سيراميك أشباه الموصلات
منع الجسيمات التي يمكن أن تتولد من الحواف المشطوفة أو الزاوية والسطح الخلفي أثناء نقل الرقائق أو ملامستها لذراع المؤثر النهائي / ذراع المناولة.
بالنسبة للموجهات، تم اعتماد مادة ناعمة لا تتلف الرقاقة.
يمكن تحقيق التخفيف باستخدام تقنية قناة الفراغ المدمجة في ST.CERA والتي لا تستخدم مواد لاصقة.
من الممكن عمل فتحات تثبيت وتغيير طول وعرض القاعدة التي يتم تركيب ذراع المؤثر النهائي / ذراع المناولة عليها في الروبوت.
تتوفر أجهزة الاستشعار والبراغي والأقواس كخيار إضافي.
مصمم للاستخدام في الغلاف الجوي.
-
معالجة رقائق المؤثرات النهائية الخزفية
منع الجسيمات التي يمكن أن تتولد من الحواف المشطوفة أو الزاوية والسطح الخلفي أثناء نقل الرقائق أو ملامستها لذراع المؤثر النهائي / ذراع المناولة.
بالنسبة للموجهات، تم اعتماد مادة ناعمة لا تتلف الرقاقة.
يمكن تحقيق التخفيف باستخدام تقنية قناة الفراغ المدمجة في ST.CERA والتي لا تستخدم مواد لاصقة.
من الممكن عمل فتحات تثبيت وتغيير طول وعرض القاعدة التي يتم تركيب ذراع المؤثر النهائي / ذراع المناولة عليها في الروبوت.
تتوفر أجهزة الاستشعار والبراغي والأقواس كخيار إضافي.
مصمم للاستخدام في الغلاف الجوي.
-
ذراع معالجة رقائق السيراميك الدقيق من الألومينا، سيراميك أشباه الموصلات
بفضل خصائص مقاومة درجات الحرارة العالية، ومقاومة التآكل، ومقاومة الاحتكاك، والعزل، يمكن للسيراميك أن يعمل في العديد من أنواع معدات إنتاج أشباه الموصلات في ظروف درجات الحرارة العالية، أو الفراغ، أو الغازات المسببة للتآكل لفترة طويلة.
مصنوع من مسحوق الألومينا عالي النقاء، معالج بالضغط المتساوي البارد، والتلبيد بدرجة حرارة عالية، والتشطيب الدقيق، ويمكن أن يصل إلى تفاوت الأبعاد إلى ±0.001 مم، وتشطيب السطح Ra 0.1، ومقاومة درجة الحرارة 1600 درجة مئوية.
-
مكونات معدات أشباه الموصلات ذات الذراع الخزفي المصنوع من الألومينا المعزول
منع الجسيمات التي يمكن أن تتولد من الحواف المشطوفة أو الزاوية والسطح الخلفي أثناء نقل الرقائق أو ملامستها لذراع المؤثر النهائي / ذراع المناولة.
بالنسبة للموجهات، تم اعتماد مادة ناعمة لا تتلف الرقاقة.
يمكن تحقيق التخفيف باستخدام تقنية قناة الفراغ المدمجة في ST.CERA والتي لا تستخدم مواد لاصقة.
من الممكن عمل فتحات تثبيت وتغيير طول وعرض القاعدة التي يتم تركيب ذراع المؤثر النهائي / ذراع المناولة عليها في الروبوت.
تتوفر أجهزة الاستشعار والبراغي والأقواس كخيار إضافي.
مصمم للاستخدام في الغلاف الجوي
-
ذراع معالجة رقائق السيراميك، أشكال سيراميكية دقيقة ومعقدة
منع الجسيمات التي يمكن أن تتولد من الحواف المشطوفة أو الزاوية والسطح الخلفي أثناء نقل الرقائق أو ملامستها لذراع المؤثر النهائي / ذراع المناولة.
بالنسبة للموجهات، تم اعتماد مادة ناعمة لا تتلف الرقاقة.
يمكن تحقيق التخفيف باستخدام تقنية قناة الفراغ المدمجة في ST.CERA والتي لا تستخدم مواد لاصقة.
من الممكن عمل فتحات تثبيت وتغيير طول وعرض القاعدة التي يتم تركيب ذراع المؤثر النهائي / ذراع المناولة عليها في الروبوت.
تتوفر أجهزة الاستشعار والبراغي والأقواس كخيار إضافي.
مصمم للاستخدام في الغلاف الجوي
-
ذراع روبوتية من السيراميك الألومينا تتميز بمقاومة عالية للتآكل وصلابة فائقة
منع الجسيمات التي يمكن أن تتولد من الحواف المشطوفة أو الزاوية والسطح الخلفي أثناء نقل الرقائق أو ملامستها لذراع المؤثر النهائي / ذراع المناولة.
بالنسبة للموجهات، تم اعتماد مادة ناعمة لا تتلف الرقاقة.
يمكن تحقيق التخفيف باستخدام تقنية قناة الفراغ المدمجة في ST.CERA والتي لا تستخدم مواد لاصقة.
من الممكن عمل فتحات تثبيت وتغيير طول وعرض القاعدة التي يتم تركيب ذراع المؤثر النهائي / ذراع المناولة عليها في الروبوت.
تتوفر أجهزة الاستشعار والبراغي والأقواس كخيار إضافي.
مصمم للاستخدام في الغلاف الجوي
-
معالجة رقائق السيليكون باستخدام أداة معالجة نهائية من السيراميك المصنوع من الألومينا
بفضل خصائص مقاومة درجات الحرارة العالية، ومقاومة التآكل، ومقاومة الاحتكاك، والعزل، يمكن للسيراميك أن يعمل في العديد من أنواع معدات إنتاج أشباه الموصلات في ظروف درجات الحرارة العالية، أو الفراغ، أو الغازات المسببة للتآكل لفترة طويلة.
مصنوع من مسحوق الألومينا عالي النقاء، معالج بالضغط المتساوي البارد، والتلبيد بدرجة حرارة عالية، والتشطيب الدقيق، ويمكن أن يصل إلى تفاوت الأبعاد إلى ±0.001 مم، وتشطيب السطح Ra 0.1، ومقاومة درجة الحرارة 1600 درجة مئوية.
-
مكونات ميكانيكية خزفية للمعدات الخاصة
منع الجسيمات التي يمكن أن تتولد من الحواف المشطوفة أو الزاوية والسطح الخلفي أثناء نقل الرقائق أو ملامستها لذراع المؤثر النهائي / ذراع المناولة.
بالنسبة للموجهات، تم اعتماد مادة ناعمة لا تتلف الرقاقة.
يمكن تحقيق التخفيف باستخدام تقنية قناة الفراغ المدمجة في ST.CERA والتي لا تستخدم مواد لاصقة.
من الممكن عمل فتحات تثبيت وتغيير طول وعرض القاعدة التي يتم تركيب ذراع المؤثر النهائي / ذراع المناولة عليها في الروبوت.
تتوفر أجهزة الاستشعار والبراغي والأقواس كخيار إضافي.
مصمم للاستخدام في الغلاف الجوي
-
قضيب سيراميك الألومينا المقاوم للتآكل ودرجات الحرارة العالية
يُصنع الأنبوب الخزفي من مسحوق خزفي عالي النقاء، ويتم تشكيله بالضغط الجاف أو الضغط المتساوي البارد، ثم يُلبّد تحت درجة حرارة عالية، ويُشَكَّل بدقة متناهية. يتميز الأنبوب بالعديد من المزايا، مثل مقاومة التآكل والصدأ، والصلابة العالية، والمتانة العالية، ومعامل الاحتكاك المنخفض، مما يجعله واسع الاستخدام في المعدات الطبية، والآلات الدقيقة، وأجهزة الليزر، وأجهزة القياس والفحص. كما أنه قادر على العمل لفترات طويلة في بيئات حمضية وقلوية، ويتحمل درجات حرارة تصل إلى 1600 درجة مئوية.
-
أنبوب سيراميك الزركونيا الدقيق والمصمم حسب الطلب من ST.CERA
يُصنع الأنبوب الخزفي من مسحوق خزفي عالي النقاء، ويتم تشكيله بالضغط الجاف أو الضغط المتساوي البارد، ثم يُلبّد تحت درجة حرارة عالية، ويُشَكَّل بدقة متناهية. يتميز الأنبوب بالعديد من المزايا، مثل مقاومة التآكل والصدأ، والصلابة العالية، والمتانة العالية، ومعامل الاحتكاك المنخفض، مما يجعله واسع الاستخدام في المعدات الطبية، والآلات الدقيقة، وأجهزة الليزر، وأجهزة القياس والفحص. كما أنه قادر على العمل لفترات طويلة في بيئات حمضية وقلوية، ويتحمل درجات حرارة تصل إلى 1600 درجة مئوية.
