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宇宙電気真空絶縁分野

フッ素結晶雲母は珪酸塩類人工雲母です。プラチナ坩堝で1500℃高温状態で結晶させたものです。化学式は KMg3(AlSi3O10)F2 で、F- が(OH)- の代わりに水酸基になっていますから、(OH)- が含まれていません。
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  • フッ素結晶雲母は珪酸塩類人工雲母です。プラチナ坩堝で1500℃高温状態で結晶させたものです。化学式は KMg3(AlSi3O10)Fで、F- が(OH)の代わりに水酸基になっていますから、(OH)が含まれていません。

    フッ素結晶雲母は厳格な技術条件と材料配合によって成長したので(さもなくば雲母結晶を生成することができない)、その性質は非常に純粋で、電気性能は非常に良いです。体抵抗率は:1015〜1016Ω・cm(天然雲母より約1000倍高い)、電撃破壊強度は185〜238 kV/mmで、ポリテトラフルオロエチレンの10倍である、1100℃の環境下で長期にわたって動作することができます。その溶解及び結晶析出温度は1375℃です。冷熱急変安定性も非常に良い。広州の5つの賽宝実験室(重点研究所指定検査センター)を経て-40℃-70℃の10サイクル試験を行い、すべて合格しした。

    フッ素結晶雲母の真空ガス放出量は低く、質量分析計で測定したところ、放出された微量ガスはO 2、N 2、Arなどの吸着ガスだけだった。H 2 O蒸気を放出しないため、これは電気真空絶縁材料として使用するのに非常に貴重であり、真空デバイスの使用寿命を大幅に向上させることができます

    天然雲母は高温でH 2 Oとその他の揮発成分を分解するため、電気真空絶縁材料としては適していない,天然雲母は真空ガス放出量が高く、約900℃ではフッ素結晶雲母より2000倍高い

フッ素晶雲母性能グラフ

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フッ素結晶雲母の厚さと耐電圧との関係曲線

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高温状態でフッ素結晶雲母の真空放気量曲線

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製品検査レポート

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表面粗さテスト報告

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異なった波段の下のフッ素結晶雲母誘電率は誘電損失テスト報告-1

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異なった波段の下のフッ素結晶雲母誘電率は誘電損失テスト報告-2

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高波段の下の誘電率は誘電損失テスト報告

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低波段の下の誘電率は誘電損失テスト報告

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光透過率テスト報告

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耐酸塩基テスト報告-1

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耐酸塩基テスト報告-2

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フッ素結晶雲母熱無重力テスト報告-1

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フッ素結晶雲母熱無重力テスト報告-2

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mosh硬度テスト報告

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顕微硬度テスト報告

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フッ素晶雲母性能パラメータ表

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フッ素結晶雲母主要性能表

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ハイテク使用成果報告

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中国電子科学技術グループユーザー使用報告

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中国科学院ユーザー使用報告

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浙江大学の使用状況

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製品コンサルティング

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