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Ultra-Vakuum-Elektrodendurchführung Anschlussflansch Stromelektrodenkabel für Hochpräzisionsanwendungen

Vakuum-Zubehör

Ultra-Vakuum-Elektrodendurchführung Anschlussflansch Stromelektrodenkabel für Hochpräzisionsanwendungen

Artikelnummer : KT-VA09

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Flansch-Spezifikationen
CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63 (anpassbar)
Länge der Leitung
100mm, 200mm, 300mm, 500mm, 1000mm (anpassbar)
ISO & CE icon

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Produkt Anwendung

Die Ultra-Vakuum-Elektrodendurchführung Flansch Power Electrode Lead ist ein spezielles Bauteil, das zuverlässige Verbindungen in Ultra-Vakuum-Umgebungen ermöglicht. Dieses Produkt ist unverzichtbar für Hochpräzisionsanwendungen, bei denen die Aufrechterhaltung einer stabilen und sicheren Verbindung unter extremen Vakuumbedingungen entscheidend ist. Zu seinen Hauptanwendungen gehören:

  • Halbleiterfertigungsanlagen: Sie werden in der Waferherstellung, beim Ätzen und bei Abscheidungsprozessen verwendet, um sicherzustellen, dass die Geräte in Ultrahochvakuumumgebungen zuverlässig arbeiten.
  • Teilchenbeschleuniger: Zur Verbindung des Beschleunigerhohlraums mit externen Schaltkreisen, um die stabile Übertragung von Teilchenstrahlen zu gewährleisten.
  • Ausrüstung für die Weltraumsimulation: Zur Simulation von Weltraumumgebungen und zur Bereitstellung zuverlässiger Stromanschlüsse für Raumfahrttests.
  • Experimente der Hochenergiephysik: Zur Verbindung von Teilchendetektoren mit Datenerfassungssystemen, um die Genauigkeit der experimentellen Daten zu gewährleisten.
  • Andere Bereiche, die ultrahochvakuumversiegelte Elektrodenverbindungen erfordern: Erfüllt die speziellen Anforderungen in verschiedenen Hochpräzisionsbereichen.

Produktmerkmal

Die Ultra-Vakuum-Elektrodendurchführung mit Flansch und Stromversorgungselektrodenkabel verfügt über mehrere fortschrittliche Merkmale, die eine optimale Leistung in Ultra-Vakuum-Umgebungen gewährleisten:

  • Ultra-Hochvakuum-Abdichtung: Durch die Verwendung einer speziellen Keramik- oder Metallversiegelungstechnologie wird eine Vakuumversiegelung von mehr als 10^-10 Pa erreicht, die die strengen Anforderungen von Ultrahochvakuumumgebungen erfüllt.
  • Hervorragende leitende Leistung: Das Leitungsmaterial besteht aus hochreinem, sauerstofffreiem Kupfer oder versilbertem Kupfer und bietet eine hervorragende Leitfähigkeit und einen extrem niedrigen Widerstand für eine stabile und zuverlässige Signalübertragung.
  • Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und hohen Druck: Das Dichtungsmaterial ist so konzipiert, dass es hohen Temperaturen und Drücken standhält und einen stabilen Langzeitbetrieb in Hochtemperatur-Vakuumumgebungen und unter extremen Arbeitsbedingungen ermöglicht.
  • Mehrere Spezifikationen verfügbar: Bietet eine Vielzahl von Flanschspezifikationen und Leitungslängenoptionen, einschließlich CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63 und anpassbare Optionen für verschiedene Ultra-Vakuum-Systeme.
  • Einfacher Einbau: Ein vernünftiges strukturelles Design ermöglicht eine bequeme und schnelle Installation, erleichtert die Wartung und reduziert die Installationszeit und -kosten.

Details & Teile

Flansch Stromversorgungselektrodenkabel

Flansch-Stromversorgungselektrodenkabel

Flansch-Stromversorgungselektrodenkabel

Flansch-Stromzuführungselektrode

Flansch-Stromzuführungselektrode

Flansch Stromversorgungselektrodenkabel

Arbeitsprinzip

Die Ultra-Vakuum-Elektrodendurchführung mit Flansch für die Stromelektrode funktioniert nach dem Prinzip der Aufrechterhaltung einer stabilen Verbindung zwischen der Stromelektrode und dem externen Stromkreis unter Ultra-Vakuumbedingungen. Zu den wichtigsten Komponenten und Mechanismen gehören:

  • Dichtungstechnik: Das Produkt verwendet fortschrittliche keramische oder metallische Versiegelungstechniken, um eine Ultrahochvakuumversiegelung zu erreichen, die sicherstellt, dass die interne Umgebung von externen atmosphärischen Drücken und Verunreinigungen isoliert bleibt.
  • Leitende Materialien: Hochreines sauerstofffreies Kupfer oder versilberte Kupferleitungen werden verwendet, um einen minimalen Widerstand und maximale Leitfähigkeit zu gewährleisten und eine effiziente Strom- und Signalübertragung zu ermöglichen.
  • Struktureller Aufbau: Das Design umfasst Flanschspezifikationen und Leitungslängen, die an verschiedene Ultra-Vakuum-Systeme angepasst werden können, um Kompatibilität und optimale Leistung zu gewährleisten.
  • Temperatur- und Druckmanagement: Die Werkstoffe und das Design sind so gewählt, dass sie hohen Temperaturen und Drücken standhalten und einen Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen ohne Leistungseinbußen ermöglichen.

Produktvorteil

Die Ultra-Vakuum-Elektrodendurchführung mit Flanschanschluss und Elektrodenkabel bietet mehrere Vorteile, die sie zu einer hervorragenden Wahl für Hochpräzisionsanwendungen machen:

  • Professionelle Kundenanpassung: Die Produkte können in Bezug auf Spezifikationen, Materialien und Längen an die spezifischen Anforderungen der Kunden angepasst werden, um individuelle Lösungen zu gewährleisten.
  • Qualitätsgarantie: Durch die Verwendung von hochwertigen Rohstoffen und fortschrittlichen Produktionsverfahren bietet das Produkt eine stabile und zuverlässige Leistung und gewährleistet eine lange Lebensdauer.
  • Angemessener Preis: Bietet wettbewerbsfähige Preise ohne Kompromisse bei der Qualität, bietet eine hohe Kosteneffizienz und spart Kosten für die Kunden.

Dieses Produkt wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen von Ultra-Vakuum-Umgebungen zu erfüllen, und gewährleistet zuverlässige und effiziente Verbindungen für eine Vielzahl von Hochpräzisionsanwendungen.

Technische Daten

Parameter Beschreibung Optionen
Flansch-Spezifikationen CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63 (anpassbar)
Länge der Leitung 100mm, 200mm, 300mm, 500mm, 1000mm (anpassbar)
Maximale Betriebstemperatur 400°C (anpassbar)
Maximaler Betriebsdruck 10^-10 Pa
Dichtungsmaterial Keramik, Metall

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FAQ

Was Ist Eine Elektrode In Der Elektrochemie?

Eine Elektrode ist ein fester elektrischer Leiter, der als Punkt dient, an dem Strom in den Elektrolyten einer elektrochemischen Zelle eintritt und diesen verlässt. Wenn der Strom die Elektrode verlässt, wird er Kathode genannt, und wenn er eintritt, wird er Anode genannt. Elektroden sind wesentliche Bestandteile elektrochemischer Zellen. Sie transportieren erzeugte Elektronen von einer Halbzelle zur anderen und erzeugen so eine elektrische Ladung. Die Ladung basiert auf einem Standard-Elektrodensystem (SHE) mit einem Referenzpotential von 0 Volt und dient als Medium für jede Zellpotentialberechnung.

Was Sind Die 3 Elektroden In Der Elektrochemie?

Die drei in der Elektrochemie üblicherweise verwendeten Elektroden sind die Arbeitselektrode (WE), die Referenzelektrode (RE) und die Gegenelektrode (CE). Im WE findet die elektrochemische Reaktion statt und der Strom wird gemessen. Der RE bietet ein stabiles Referenzpotential für die Messung. Das CE vervollständigt den Stromkreis und gleicht die Ladung zwischen WE und RE aus. Die richtige Vorbereitung und Verwendung jeder Elektrode ist für genaue elektrochemische Experimente von entscheidender Bedeutung.
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