Lab equipment & research applications
激光离子阱光谱仪

科学研究

陶瓷和高纯玻璃因其稳定性、绝缘性和精密性而被广泛应用于科学研究。它们是激光器、光学器件、真空系统和各种实验室仪器的理想组件材料。

科学领域的陶瓷应用

先进陶瓷在极端环境下的应用已广为人知。一些要求最为苛刻的应用领域处于科学研究的前沿,在这些领域,陶瓷需要在超高真空环境下提供电绝缘,同时还要承受强磁场、放射性环境或低温的冲击。

从最新的聚变科学到先进的粒子物理、高能激光和低温研究,先进陶瓷能够在各种研究领域中保持稳定可靠的性能,这充分展现了我们所提供材料的广泛应用范围和卓越性能。

我们提供专为科学研究应用量身定制的陶瓷组件和精密加工服务,支持定制开发和中小批量生产。

主要应用

主要应用于真空系统、光学支架、离子阱、光谱仪、激光系统、精密陀螺仪及其他科研设备。凭借优异的尺寸稳定性、电绝缘性能和高精度加工能力,可满足科研领域对复杂结构和高可靠性的严苛要求。

The-role-of-ceramics-in-science-(quantum,-laser)-and-other-fields
  • 超高真空 (UHV) 兼容性
  • 低热膨胀系数和热稳定性
  • 高温下电气绝缘
  • 无磁性且不释放气体
  • 复杂几何形状的严格公差

~30%

我们将电极组件偏差降低了 30%,提高了微型离子阱芯片的捕获一致性。

相关材料

先进的科学仪器——例如离子阱、四极杆系统、真空室和精密光学平台——需要具有卓越尺寸稳定性、超高真空 (UHV) 兼容性和电绝缘性的材料。以下材料广泛应用于量子研究和高端实验室环境。

能力

凭借我们的专业能力,我们能够为科学领域提供高质量的解决方案和支持。

科研设备陶瓷加工

我们为科研、量子技术及精密光学应用提供陶瓷和光学玻璃零件的超精密加工。凭借微米级精度、复杂几何加工能力和优异的表面质量,我们可满足离子阱、激光系统、光谱仪、真空设备及其他科研仪器对高精度和高可靠性的严苛要求。

能力 MACOR 氧化铝 SHAPAL Hi-M
平面度 0.002mm 0.001mm 0.001mm
同心度 0.005mm 0.005mm 0.005mm
圆柱度 0.001mm 0.001mm 0.001mm
平行度 0.001mm 0.001mm 0.001mm
最小壁厚 0.05 0.1 0.1
最小孔径 0.05 0.1 0.1
最小槽宽 0.2 0.2 0.2
最小螺纹  M1.2 M1.6 M1.2
粗糙度 Ra0.03 μm Ra0.02 μm Ra0.04 μm
喷砂  3.0 3.0 3
能力 肖特微晶玻璃 其他玻璃
平面度 1/20 λ 0.001mm
同心度 0.005mm 0.005mm
圆柱度 0.001mm 0.001mm
平行度 0.001mm 0.001mm
最小壁厚 0.2 0.2
最小孔径 0.1 0.1
最小槽宽 0.3 0.2
最小螺纹 M2.0 M2.0
粗糙度 Ra0.005 μm Ra0.002 μm
喷砂 3 3

声明:实际可实现的公差可能因材料特性、零件几何形状和尺寸而异