baner_strony

Ceramiczny efektor końcowy

  • Efektor końcowy do obróbki płytek z tlenku glinu Ceramika półprzewodnikowa

    Efektor końcowy do obróbki płytek z tlenku glinu Ceramika półprzewodnikowa

    Zapobiegaj powstawaniu cząstek, które mogą powstawać na krawędziach ściętych lub ukośnych oraz na tylnej powierzchni podczas transportu płytek lub ich kontaktu z efektorem końcowym/ramieniem manipulacyjnym.

    Do wykonania prowadnic zastosowano miękki materiał, który nie uszkadza płytki.

    Rozcieńczanie jest możliwe dzięki wbudowanej technologii kanałów próżniowych ST.CERA, która nie wymaga stosowania klejów.

    Możliwość wykonania otworów montażowych oraz zmiany długości i szerokości podstawy, na której zamontowany jest efektor końcowy/ramię manipulacyjne na robocie.

    Montaż czujników, śrub i uchwytów jest dostępny opcjonalnie.

    Zaprojektowane do stosowania w atmosferze.

  • Obsługa płytek ceramicznych w efektorze końcowym

    Obsługa płytek ceramicznych w efektorze końcowym

    Zapobiegaj powstawaniu cząstek, które mogą powstawać na krawędziach ściętych lub ukośnych oraz na tylnej powierzchni podczas transportu płytek lub ich kontaktu z efektorem końcowym/ramieniem manipulacyjnym.

    Do wykonania prowadnic zastosowano miękki materiał, który nie uszkadza płytki.

    Rozcieńczanie jest możliwe dzięki wbudowanej technologii kanałów próżniowych ST.CERA, która nie wymaga stosowania klejów.

    Możliwość wykonania otworów montażowych oraz zmiany długości i szerokości podstawy, na której zamontowany jest efektor końcowy/ramię manipulacyjne na robocie.

    Montaż czujników, śrub i uchwytów jest dostępny opcjonalnie.

    Zaprojektowane do stosowania w atmosferze.

  • Precyzyjne ceramiczne ramię do obsługi płytek ceramicznych z tlenku glinu Ceramika półprzewodnikowa

    Precyzyjne ceramiczne ramię do obsługi płytek ceramicznych z tlenku glinu Ceramika półprzewodnikowa

    Dzięki odporności na wysoką temperaturę, korozję, ścieranie i właściwościom izolacyjnym ceramika może być stosowana przez długi czas w wielu rodzajach urządzeń do produkcji półprzewodników w warunkach wysokiej temperatury, próżni lub gazu korozyjnego.

    Wykonany z proszku tlenku glinu o wysokiej czystości, przetwarzanego metodą zimnego prasowania izostatycznego, spiekania w wysokiej temperaturze i precyzyjnego wykończenia, może osiągnąć tolerancję wymiarów do ±0,001 mm, wykończenie powierzchni Ra 0,1 i odporność na temperaturę 1600℃.

  • Komponenty urządzeń półprzewodnikowych z izolowanym ramieniem ceramicznym z tlenku glinu

    Komponenty urządzeń półprzewodnikowych z izolowanym ramieniem ceramicznym z tlenku glinu

    Zapobiegaj powstawaniu cząstek, które mogą powstawać na krawędziach ściętych lub ukośnych oraz na tylnej powierzchni podczas transportu płytek lub ich kontaktu z efektorem końcowym/ramieniem manipulacyjnym.

    Do wykonania prowadnic zastosowano miękki materiał, który nie uszkadza płytki.

    Rozcieńczanie jest możliwe dzięki wbudowanej technologii kanałów próżniowych ST.CERA, która nie wymaga stosowania klejów.

    Możliwość wykonania otworów montażowych oraz zmiany długości i szerokości podstawy, na której zamontowany jest efektor końcowy/ramię manipulacyjne na robocie.

    Montaż czujników, śrub i uchwytów jest dostępny opcjonalnie.

    Zaprojektowany do stosowania w atmosferze

  • Ramię ceramiczne do obróbki płytek ceramicznych Precyzyjne kształty ceramiczne

    Ramię ceramiczne do obróbki płytek ceramicznych Precyzyjne kształty ceramiczne

    Zapobiegaj powstawaniu cząstek, które mogą powstawać na krawędziach ściętych lub ukośnych oraz na tylnej powierzchni podczas transportu płytek lub ich kontaktu z efektorem końcowym/ramieniem manipulacyjnym.

    Do wykonania prowadnic zastosowano miękki materiał, który nie uszkadza płytki.

    Rozcieńczanie jest możliwe dzięki wbudowanej technologii kanałów próżniowych ST.CERA, która nie wymaga stosowania klejów.

    Możliwość wykonania otworów montażowych oraz zmiany długości i szerokości podstawy, na której zamontowany jest efektor końcowy/ramię manipulacyjne na robocie.

    Montaż czujników, śrub i uchwytów jest dostępny opcjonalnie.

    Zaprojektowany do stosowania w atmosferze

     

  • Ramię robota z ceramiki glinowej o odporności na zużycie i wysokiej twardości

    Ramię robota z ceramiki glinowej o odporności na zużycie i wysokiej twardości

    Zapobiegaj powstawaniu cząstek, które mogą powstawać na krawędziach ściętych lub ukośnych oraz na tylnej powierzchni podczas transportu płytek lub ich kontaktu z efektorem końcowym/ramieniem manipulacyjnym.

    Do wykonania prowadnic zastosowano miękki materiał, który nie uszkadza płytki.

    Rozcieńczanie jest możliwe dzięki wbudowanej technologii kanałów próżniowych ST.CERA, która nie wymaga stosowania klejów.

    Możliwość wykonania otworów montażowych oraz zmiany długości i szerokości podstawy, na której zamontowany jest efektor końcowy/ramię manipulacyjne na robocie.

    Montaż czujników, śrub i uchwytów jest dostępny opcjonalnie.

    Zaprojektowany do stosowania w atmosferze

  • Obsługa płytek efektora końcowego z ceramiki glinowej

    Obsługa płytek efektora końcowego z ceramiki glinowej

    Dzięki odporności na wysoką temperaturę, korozję, ścieranie i właściwościom izolacyjnym ceramika może być stosowana przez długi czas w wielu rodzajach urządzeń do produkcji półprzewodników w warunkach wysokiej temperatury, próżni lub gazu korozyjnego.

    Wykonany z proszku tlenku glinu o wysokiej czystości, przetwarzanego metodą zimnego prasowania izostatycznego, spiekania w wysokiej temperaturze i precyzyjnego wykończenia, może osiągnąć tolerancję wymiarów do ±0,001 mm, wykończenie powierzchni Ra 0,1 i odporność na temperaturę 1600℃.

  • Ceramiczne elementy mechaniczne do urządzeń specjalistycznych

    Ceramiczne elementy mechaniczne do urządzeń specjalistycznych

    Zapobiegaj powstawaniu cząstek, które mogą powstawać na krawędziach ściętych lub ukośnych oraz na tylnej powierzchni podczas transportu płytek lub ich kontaktu z efektorem końcowym/ramieniem manipulacyjnym.

    Do wykonania prowadnic zastosowano miękki materiał, który nie uszkadza płytki.

    Rozcieńczanie jest możliwe dzięki wbudowanej technologii kanałów próżniowych ST.CERA, która nie wymaga stosowania klejów.

    Możliwość wykonania otworów montażowych oraz zmiany długości i szerokości podstawy, na której zamontowany jest efektor końcowy/ramię manipulacyjne na robocie.

    Montaż czujników, śrub i uchwytów jest dostępny opcjonalnie.

    Zaprojektowany do stosowania w atmosferze

  • Precyzyjna obróbka i dziurkowanie prętów ceramicznych z tlenku glinu

    Precyzyjna obróbka i dziurkowanie prętów ceramicznych z tlenku glinu

    Wykonany z wysokiej czystości proszku ceramicznego, pręt ceramiczny formowany jest metodą prasowania na sucho lub prasowania izostatycznego na zimno, a następnie spiekany w wysokiej temperaturze i precyzyjnie obrabiany. Dzięki licznym zaletom, takim jak odporność na ścieranie, odporność na korozję, wysoka twardość, wysoka wytrzymałość i niski współczynnik tarcia, jest szeroko stosowany w sprzęcie medycznym, maszynach precyzyjnych, laserach, metrologii i sprzęcie kontrolnym. Może pracować w środowisku kwaśnym i zasadowym przez długi czas, a maksymalna temperatura może sięgać 1600°C.

  • Ceramika precyzyjna z tlenku glinu do zastosowań niestandardowych

    Ceramika precyzyjna z tlenku glinu do zastosowań niestandardowych

    Ceramiczne elementy konstrukcyjne to ogólne określenie skomplikowanych kształtów elementów ceramicznych. Są one formowane metodą prasowania na sucho lub izostatycznego na zimno, a następnie spiekane w wysokiej temperaturze, a następnie poddawane precyzyjnej obróbce mechanicznej.

    Wykonany z proszku tlenku glinu o wysokiej czystości, przetwarzanego metodą zimnego prasowania izostatycznego, spiekania w wysokiej temperaturze i precyzyjnego wykończenia, może osiągnąć tolerancję wymiarów do ±0,001 mm, wykończenie powierzchni Ra 0,1 i odporność na temperaturę 400℃~800℃.

  • Pierścień ceramiczny precyzyjny z tlenku glinu

    Pierścień ceramiczny precyzyjny z tlenku glinu

    Formowane metodą prasowania izostatycznego na zimno i spiekane w wysokiej temperaturze, a następnie precyzyjnie obrabiane i polerowane, ceramiczne części zamienne spełniają wszelkie rygorystyczne wymagania stawiane urządzeniom półprzewodnikowym, dzięki odporności na zużycie, odporności na korozję, niskiej rozszerzalności cieplnej i izolacji. Ceramika może pracować w wielu rodzajach urządzeń do produkcji półprzewodników przez długi czas w warunkach wysokiej temperatury, próżni lub gazów korozyjnych.

    Wykonany z proszku tlenku glinu o wysokiej czystości, przetwarzanego metodą zimnego prasowania izostatycznego, spiekania w wysokiej temperaturze i precyzyjnego wykończenia, może osiągnąć tolerancję wymiarów do ±0,001 mm, wykończenie powierzchni Ra 0,1 i odporność na temperaturę 1600℃.

  • ramię ceramiczne z tlenku glinu

    ramię ceramiczne z tlenku glinu

    Formowane metodą prasowania izostatycznego na zimno i spiekane w wysokiej temperaturze, a następnie precyzyjnie obrabiane i polerowane, ceramiczne części zamienne spełniają wszelkie rygorystyczne wymagania stawiane urządzeniom półprzewodnikowym, dzięki odporności na zużycie, odporności na korozję, niskiej rozszerzalności cieplnej i izolacji. Ceramika może pracować w wielu rodzajach urządzeń do produkcji półprzewodników przez długi czas w warunkach wysokiej temperatury, próżni lub gazów korozyjnych.

    Wykonany z proszku tlenku glinu o wysokiej czystości, przetwarzanego metodą zimnego prasowania izostatycznego, spiekania w wysokiej temperaturze i precyzyjnego wykończenia, może osiągnąć tolerancję wymiarów do ±0,001 mm, wykończenie powierzchni Ra 0,1 i odporność na temperaturę 1600℃.