Gebraucht THOMAS SWAN / AIXTRON CCS #293792668 zu verkaufen
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ID: 293792668
Weinlese: 2021
MOCVD System
(3) Close-coupled showerhead reactors, 2"
3-Zone graphite heater: Maximum 950°C
Gas handling system:
(2) Metalorganic channels air-cooled
(3) Twin standard metalorganic channels air-cooled
(2) Double dilution metalorganic channels air-cooled
(2) Epison 4
(10) Upgrade to water cooled thermo baths
Standard gas channels
Double dilution gas channel
Standard and double dilution gas channel
(3) Carrier gas channels for balancing gas flow switching
(2) Differential run / vent pressures balancing
Process control:
Epi TT
ARGUS
Gas purification:
(2) AsH3, PH3
(2) N2, H2
(4) H2, N2, AsH3, PH3
Extensions:
Hygrometer in glovebox
Oxygen sensor in glovebox
Heat exchanger
External exhaust filter oxidation unit
2021 vintage.
THOMAS SWAN/AIXTRON CCS bezieht sich auf eine chemische Dampfabscheidung (CVD) Reaktorausrüstung entwickelt durch eine gemeinsame Anstrengung zwischen AIXTRON & Co. Ltd. und THOMAS SWAN SE, zwei führende Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Material- und Geräteherstellung. Dieses Reaktorsystem ist speziell für die Abscheidung von hochwertigen Kohlenstoff-Nanoröhren (CNTs) und anderen kohlenstoffbasierten Materialien durch den gesteuerten Syntheseprozess mit Hilfe chemischer Dampfabscheidungstechniken ausgelegt. Kern des AIXTRON CCS Reaktors ist seine Fähigkeit, eine förderliche Umgebung für das Wachstum von CNTs auf verschiedenen Substraten zu erzeugen, indem die Zersetzung von kohlenstoffhaltigen Vorläufern durch thermische Aktivierung in Gegenwart eines Katalysators erleichtert wird. Der Reaktor besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten und Merkmalen, die eine präzise Kontrolle des Abscheideprozesses ermöglichen und die Herstellung einheitlicher und hochreiner CNTs mit spezifischen Eigenschaften gewährleisten, die auf unterschiedliche Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind. Ein besonderes Merkmal des THOMAS SWAN CCS Reaktors ist sein vielseitiges Design, das die Abscheidung von CNTs auf Substraten verschiedener Formen, Größen und Zusammensetzungen ermöglicht und Forschern und industriellen Anwendern die Flexibilität bietet, ein breites Anwendungsspektrum zu erkunden. Die Reaktorkammer ist mit einer ausgeklügelten Gasfördereinheit ausgestattet, die es ermöglicht, genaue Mengen an Kohlenstoffquellgasen, Katalysatormaterialien und anderen notwendigen Reaktanden einzuführen und das Wachstum von CNTs unter kontrollierten Bedingungen zu unterstützen. Die Wärmesteuermaschine des CCS-Reaktors spielt eine entscheidende Rolle bei der Regelung der Temperaturverteilung innerhalb der Reaktorkammer, um eine optimierte Umgebung für das Wachstum von CNTs mit den gewünschten strukturellen und morphologischen Eigenschaften zu schaffen. Durch die sorgfältige Modulierung der Heiz- und Kühlzyklen kann der Reaktor hohe Wachstumsraten, Gleichmäßigkeit und Reproduzierbarkeit bei der Herstellung von CNTs erreichen, was ihn zu einer bevorzugten Wahl für Forscher und Hersteller macht, die zuverlässige und skalierbare CNT-Syntheselösungen suchen. Darüber hinaus ist der THOMAS SWAN/AIXTRON CCS-Reaktor mit fortschrittlichen Überwachungs- und Rückkopplungsmechanismen ausgestattet, die wichtige Prozessparameter wie Gasflussraten, Temperaturprofile, Druckniveaus und Katalysatoraktivität kontinuierlich verfolgen und analysieren, um optimale Wachstumsbedingungen und Produktqualität zu gewährleisten. Echtzeit-Datenerfassungs- und Steuerungsfunktionen ermöglichen es Benutzern, schnelle Anpassungen der Abscheidungsparameter vorzunehmen, wodurch die Prozessoptimierung erleichtert und die Effizienz der CNT-Synthese verbessert wird. Abschließend stellt der AIXTRON CCS Reaktor eine hochmoderne Plattform zur kontrollierten Abscheidung von Kohlenstoff-Nanoröhren und anderen kohlenstoffbasierten Materialien mit außergewöhnlicher Qualität und Präzision dar. Mit seinem innovativen Design, den fortschrittlichen Funktionen und der zuverlässigen Leistung dient dieses Reaktorwerkzeug als wertvolles Werkzeug zur Förderung der Forschung in der Nanotechnologie, Elektronik, Energiespeicherung und anderen Bereichen, die die Verwendung funktioneller Kohlenstoffmaterialien erfordern.
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