Vakuum-Zubehör
KF Ultra-Hochvakuum-Beobachtungsfenster 304 Edelstahlflansch Hochborosilikatglas Schauglas
Artikelnummer : KT-VA04
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Hohe Borosilikatglasdicke
- 1~5mm
- Arbeitstemperatur
- -200℃ ~ +300℃
Versand:
Kontaktieren Sie uns um Versanddetails zu erhalten. Genießen Sie Garantie für pünktliche Lieferung.
Warum uns wählen
Einfacher Bestellprozess, Qualitätsprodukte und engagierter Support für Ihren Geschäftserfolg.
Produkt Anwendung
Das KF Ultra-Hochvakuum-Beobachtungsfenster ist eine wesentliche Komponente für Umgebungen, die präzise Beobachtung und Kontrolle unter Ultra-Hochvakuum-Bedingungen erfordern, typischerweise über 10^-9 Torr. Dieses Produkt wird in verschiedenen High-Tech-Industrien und wissenschaftlichen Forschungsbereichen weit verbreitet eingesetzt, darunter:
- Halbleiterfertigung: Gewährleistet klare Beobachtung und präzise Steuerung während der Herstellung von Halbleiterbauelementen.
- Vakuum-Beschichtung: Ermöglicht die Überwachung von Beschichtungsprozessen in Vakuumumgebungen.
- Optische Instrumente: Unterstützt die Entwicklung und Wartung optischer Geräte, die Ultra-Hochvakuum-Bedingungen erfordern.
- Luft- und Raumfahrt: Wird in der Luft- und Raumfahrtforschung und -entwicklung zur Beobachtung von Prozessen in Vakuumkammern eingesetzt.
- Wissenschaftliche Forschungsexperimente: Bietet zuverlässige Beobachtung für verschiedene wissenschaftliche Experimente, die unter Ultra-Hochvakuum-Bedingungen durchgeführt werden.
Produktmerkmal
Materialexzellenz
-
Hochborosilikatglas:
- Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient: 3,3 x 10^-6/K sorgt für minimale Verformung bei Temperaturänderungen.
- Thermische Stabilität: Arbeitet effektiv in einem breiten Temperaturbereich von -200℃ bis +300℃.
- Chemische Stabilität: Beständig gegen Säure- und Alkalikorrrosion, gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Lichtdurchlässigkeit: Über 92% Lichtdurchlässigkeit ermöglichen eine klare Beobachtung des Inneren der Vakuumkammer.
-
304 Edelstahlflansch:
- Hohe Festigkeit: Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, bietet Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- Ausgezeichnete Abdichtung: Gewährleistet eine stabile und zuverlässige Vakuumumgebung durch Aufrechterhaltung einer überlegenen Dichtleistung.
Details & Teile





Funktionsprinzip
Das KF Ultra-Hochvakuum-Beobachtungsfenster arbeitet durch die Integration von Hochborosilikatglas mit einem 304 Edelstahlflansch. Das Glas bietet eine klare Sicht in die Vakuumkammer, während der Flansch eine robuste und abgedichtete Verbindung gewährleistet. Diese Kombination ermöglicht eine kontinuierliche Beobachtung und Überwachung von Prozessen innerhalb der Ultra-Hochvakuumumgebung, ohne die Integrität des Vakuums zu beeinträchtigen.
Schlüsselkomponenten
- Hochborosilikatglas: Dient als Beobachtungsmedium, überträgt Licht mit minimaler Verzerrung und widersteht thermischen und chemischen Belastungen.
- Edelstahlflansch: Dient als strukturelles und abdichtendes Element, erhält die Vakuumintegrität und stützt das Glas sicher.
Funktionalität
- Beobachtung: Das Hochborosilikatglas ermöglicht eine klare Beobachtung des Inneren der Vakuumkammer, was für Überwachung und Steuerung entscheidend ist.
- Abdichtung: Der Edelstahlflansch sorgt für eine dichte Abdichtung, verhindert Luftlecks und erhält die Ultra-Hochvakuumumgebung.
- Haltbarkeit: Beide Materialien werden aufgrund ihrer Haltbarkeit und Beständigkeit gegen die rauen Bedingungen von Ultra-Hochvakuumumgebungen ausgewählt.
Produktvorteil
Zuverlässigkeit im Ultra-Hochvakuum
- Stabiler Betrieb: Die Kombination aus Hochborosilikatglas und Edelstahlflanschen gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter Ultra-Hochvakuum-Bedingungen, was für sensible Anwendungen entscheidend ist.
- Klare Beobachtung: Die hohe Lichtdurchlässigkeit des Borosilikatglases ermöglicht eine präzise Beobachtung und Steuerung von Prozessen innerhalb der Vakuumkammer.
Anpassung und Benutzerfreundlichkeit
- Mehrere Spezifikationen: Bietet eine Reihe von Flanschgrößen und Glasstärken, um vielfältige Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
- Einfache Installation: Entworfen nach dem KF-Standard, was die Installation schnell und unkompliziert macht und eine einfache Wartung ermöglicht.
Langfristige Leistung
- Haltbarkeit: Beide Materialien werden aufgrund ihrer langen Lebensdauer und Beständigkeit gegen thermische und chemische Belastungen ausgewählt, was eine gleichbleibende Leistung über die Zeit gewährleistet.
- Wartungsfreundlich: Das KF-Standarddesign ermöglicht einen einfachen Austausch und eine einfache Wartung, wodurch Ausfallzeiten und Betriebskosten reduziert werden.
Dieses KF Ultra-Hochvakuum-Beobachtungsfenster wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen von High-Tech-Industrien und wissenschaftlicher Forschung zu erfüllen und eine klare, zuverlässige und langlebige Beobachtung in Ultra-Hochvakuumumgebungen zu bieten.
Technische Spezifikationen
| Modell | Außendurchmesser | Innendurchmesser (Sichtdurchmesser) | Maximale Temperatur | Dicke | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| KF 25 | 40mm | 23mm | 350℃ | 15,5mm | 304 Edelstahl + Borosilikat |
| KF 40 | 55mm | 20mm | 15,5mm | ||
| KF 50 | 75mm | 34mm | 16mm |
Vertraut von Branchenführern
Produktdatenblatt
KF Ultra-Hochvakuum-Beobachtungsfenster 304 Edelstahlflansch Hochborosilikatglas Schauglas
Fordern Sie ein Angebot an
Unser professionelles Team wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten. Sie können uns gerne kontaktieren!
Ähnliche Produkte
KF Ultrahochvakuum-Beobachtungsfenster Edelstahflansch Saphirglas Schauglas
Entdecken Sie das KF-Ultrahochvakuum-Beobachtungsfenster mit Saphirglas und Edelstahflansch für klare, zuverlässige Beobachtungen in Ultrahochvakuumumgebungen. Ideal für Halbleiter-, Vakuum-Beschichtungs- und wissenschaftliche Forschungsanwendungen.
CF Ultrahochvakuum-Beobachtungsfenster Edelstahlflansch Saphirglas-Sichtfenster
Entdecken Sie CF-Ultrahochvakuum-Beobachtungsfenster mit Saphirglas und Edelstahlflanschen. Ideal für die Halbleiterfertigung, Vakuum-Beschichtung und mehr. Klare Beobachtung, präzise Steuerung.
CF Ultrahochvakuum-Beobachtungsfenster Fensterflansch Hochborosilikatglas Schauglas
Entdecken Sie CF-Ultrahochvakuum-Beobachtungsfensterflansche mit hochborosilikatglas, perfekt für die Halbleiterfertigung, Vakuum فيها Beschichtung und optische Instrumente. Klare Beobachtung, langlebiges Design, einfache Installation.
Ultra-Hochvakuum-Flansch-Luftfahrtstecker Glasgesinterter luftdichter Rundsteckverbinder für KF ISO CF
Entdecken Sie den Ultra-Hochvakuum-CF-Messerschnittflansch-Luftfahrtstecker, der für überlegene Luftdichtheit und Haltbarkeit in Luft- und Raumfahrt- sowie Halbleiteranwendungen entwickelt wurde.
KF/ISO/CF Ultrahochvakuum-Edelstahlflanschrohr/Gerades Rohr/T-Stück/Kreuzstück
Entdecken Sie KF/ISO/CF-Ultrahochvakuum-Edelstahlflanschrohrsysteme, die für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden. Ideal für Labor-, Industrie-, Halbleiter-, Luft- und Raumfahrt- sowie Forschungsanforderungen.
Optisches Fensterglas Substrat Wafer CaF2 Substrat Fenster Linse
Ein CaF2-Fenster ist ein optisches Fenster aus kristallinem Kalziumfluorid. Diese Fenster sind vielseitig, umweltstabil und laserbeständig und weisen eine hohe, stabile Transmission von 200 nm bis etwa 7 µm auf.
Optisches Fensterglas Substratwafer Quarzplatte JGS1 JGS2 JGS3
Die Quarzplatte ist eine transparente, langlebige und vielseitige Komponente, die in verschiedenen Branchen weit verbreitet ist. Hergestellt aus hochreinem Quarzkristall, weist sie eine ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit auf.
Optisches Fensterglas Substratwafer Bariumfluorid BaF2 Substratfenster
BaF2 ist der schnellste Szintillator, der wegen seiner außergewöhnlichen Eigenschaften begehrt ist. Seine Fenster und Platten sind wertvoll für die VUV- und Infrarotspektroskopie.
Viskoser Hochdruckreaktor zur In-situ-Beobachtung
Der viskose Hochdruckreaktor verwendet transparentes Saphir- oder Quarzglas, das unter extremen Bedingungen hohe Festigkeit und optische Klarheit beibehält, um Reaktionen in Echtzeit zu beobachten.
MgF2 Magnesiumfluorid-Kristallsubstratfenster für optische Anwendungen
Magnesiumfluorid (MgF2) ist ein tetragonaler Kristall, der Anisotropie aufweist, weshalb er bei der Präzisionsbildgebung und Signalübertragung als Einkristall behandelt werden muss.
Ultra-Vakuum-Elektroden-Durchführungssteckverbinderflansch Stromkabel für hochpräzise Anwendungen
Entdecken Sie den Ultra-Vakuum-Elektroden-Durchführungssteckverbinderflansch, perfekt für hochpräzise Anwendungen. Sorgen Sie für zuverlässige Verbindungen in Ultra-Vakuum-Umgebungen mit fortschrittlicher Dichtungs- und Leitfähigkeitstechnologie.
CVD-Diamant-Optikfenster für Laboranwendungen
Diamant-Optikfenster: außergewöhnliche Breitband-Infrarottansparenz, ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit & geringe Streuung im Infrarotbereich, für Hochleistungs-IR-Laser & Mikrowellenfensteranwendungen.
Optisches Fensterglas Substrat Wafer Einseitig Doppelseitig Beschichtete K9 Quarzplatte
K9-Glas, auch bekannt als K9-Kristall, ist eine Art optisches Borosilikatkronglas, das für seine außergewöhnlichen optischen Eigenschaften bekannt ist.
Infrarot-Transmissionsbeschichtete Saphirplattensubstratfenster
Hergestellt aus Saphir, weist das Substrat unübertroffene chemische, optische und physikalische Eigenschaften auf. Seine bemerkenswerte Beständigkeit gegen thermische Schocks, hohe Temperaturen, Sanderosion und Wasser zeichnet es aus.
Ähnliche Artikel
Die Architektur der Stille: Warum die Materialwahl die elektrochemische Wahrheit bestimmt
Erfahren Sie, wie hochborosilicatglas, PTFE und POM die perfekte chemisch inerte Umgebung für genaue elektrochemische Tests schaffen.
Die Architektur unsichtbarer Eindämmung: Warum Materialwahl elektrochemische Präzision definiert
Erkunden Sie die strategische Ingenieurskunst hinter hochborosilicate Glas und PTFE in Elektrolysezellen – die Balance zwischen Sichtbarkeit und absoluter chemischer Inertheit.
Die Treue des Lichts: Erhaltung der Quarzoberfläche in der Spektroelektrochemie
Das Quarzfenster ist die kritische Schnittstelle zwischen Ihrer Probe und Ihren Daten. Erfahren Sie, warum der Schutz vor Ölen, Kratzern und Solarisation für die optische Genauigkeit unerlässlich ist.
Umfassender Leitfaden für optische Fenster: Materialeigenschaften und Oberflächenspezifikationen
Dieser Artikel befasst sich mit den Eigenschaften und Spezifikationen optischer Fenster, wobei der Schwerpunkt auf den Materialeigenschaften, der Oberflächenqualität und den Antireflexbeschichtungen liegt.
Faktoren bei der Auswahl von großen optischen Fenstern
Überlegungen zur Auswahl großer optischer Fenster, einschließlich Material, Politur und Beschichtung.