-
ST.CERA Dostosowane komponenty ceramiczne z tlenku glinu 99,5%
Wykonane z wysokiej czystości proszku ceramicznego, elementy ceramiczne formowane są metodą prasowania na sucho lub prasowania izostatycznego na zimno, a następnie spiekane w wysokiej temperaturze i poddawane precyzyjnej obróbce mechanicznej. Są szeroko stosowane w urządzeniach półprzewodnikowych, komunikacji optycznej, laserach, sprzęcie medycznym, przemyśle naftowym, metalurgicznym i elektronicznym, ze względu na swoje cechy, takie jak odporność na wysokie temperatury, odporność na korozję, odporność na ścieranie oraz właściwości izolacyjne.
-
Ceramiczny efektor końcowy z tlenku glinu antystatyczny
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℃.
-
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
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
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
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
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
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
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
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
-
Pręt ceramiczny z tlenku glinu, odporny na ścieranie w wysokiej temperaturze
Rurka ceramiczna, wykonana z wysokiej czystości proszku ceramicznego, jest formowana metodą prasowania na sucho lub prasowania izostatycznego na zimno, a następnie spiekana w wysokiej temperaturze i precyzyjnie obrabiana. Dzięki licznym zaletom, takim jak odporność na ścieranie, odporność na korozję, wysoka twardość, wysoka wytrzymałość i niski współczynnik tarcia, jest szeroko stosowana 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.
-
ST.CERA Spersonalizowana precyzyjna rurka ceramiczna z cyrkonii
Rurka ceramiczna, wykonana z wysokiej czystości proszku ceramicznego, jest formowana metodą prasowania na sucho lub prasowania izostatycznego na zimno, a następnie spiekana w wysokiej temperaturze i precyzyjnie obrabiana. Dzięki licznym zaletom, takim jak odporność na ścieranie, odporność na korozję, wysoka twardość, wysoka wytrzymałość i niski współczynnik tarcia, jest szeroko stosowana 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.
