Zirconia ceramic ferrule
Zirconia ceramic ferrule
Zirconia ceramic ferrule
Zirconia ceramic ferrule
Zirconia ceramic ferrule

Цирконий-керамический наконечник Керамический наконечник оптического волокна

Циркониевая керамическая втулка представляет собой разновидность оптоволоконной втулки, изготовленной из циркониевой керамической цилиндрической трубки, с твердой текстурой и высокой точностью размеров. В основном он используется для изготовления оптических соединителей, аттенюаторов и оптоволоконных шлейфов, чтобы обеспечить точное позиционирование и соединение в оптоволоконных сетях связи.

  • Бренд:

    ATCERA
  • НОМЕР ДЕТАЛИ:

    AT-YHG-CX001
  • Материалы

    Zirconia
  • Формы

    Mechanical Parts
  • Приложения

    Communications
Zirconia ceramic ferrule

Преимущества феррулы из циркониевой керамики

Циркониевая керамическая втулка обладает преимуществами высокой твердости, хорошей износостойкости, высокой точности обработки и хорошей термостабильности, устойчивости к кислоте, щелочам и химической коррозии, хорошей электроизоляции.

1. Точность обработки циркониевого керамического наконечника высока, что обеспечивает точное выравнивание двух оптических волокон, может эффективно уменьшить потери выравнивания и обратное отражение;

2. Циркониевый керамический материал обладает хорошей износостойкостью и устойчивостью к старению, оптоволоконные разъемы с циркониевым наконечником можно многократно вставлять и вытягивать, а срок службы может достигать более 30 лет;

3. Конец легко обрабатывается, может быть обработан с различными торцами, включая сферические, наклонно-сферические, конусные и т. д.;

4. Тепловое расширение циркониевого материала невелико, поэтому его адаптация к окружающей среде очень хорошая.

Application of zirconia ceramic ferrule

Применение керамического наконечника для оптического волокна

Циркониевая керамическая втулка используется в разъемах оптических волокон для осуществления физического соединения оптических волокон.

Циркониевый керамический наконечник используется в разъемах оптических волокон для осуществления физического соединения оптических волокон, поэтому он играет незаменимую роль в оптической связи, медицинском лечении, промышленной автоматизации, оптическом обнаружении и других приложениях.

Таблица размеров феррулы из циркониевой керамики

Мы стремимся предоставить высококачественные наконечники из циркониевой керамики, точно соответствующие вашим потребностям. Наша преданная команда гарантирует тщательное соблюдение ваших инструкций, стремясь превзойти ожидания клиентов. Более того, мы предоставляем возможность индивидуального размера, отвечающего вашим уникальным требованиям.

Укажите требования к чертежам и спецификациям, доступный диапазон размеров следующий:
1. Внешний диаметр: 0,5-3,2 мм
2. Внутренний диаметр: 0,06-0,8 мм
3. Длина: 2,5-33 мм

Drawing of SC Single Mode

Одиночный режим SC
Номер позиции Наружный диаметр
(мм)
Внутренний диаметр
(мм)
Концентричность
(мм)
Прочность на изгиб
(МПа)
Твердость
(HV)
AT-YHG-CX001 2,499±0,0005 dï¼0,1250ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX001-1 2,499±0,0005 dï¼0,1255ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX001-2 2,499±0,0005 dï¼0,1260ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200

Drawing of SC Single Mode, with Flange

SC, одномодовый, с фланцем
Номер позиции Наружный диаметр
(мм)
Внутренний диаметр
(мм)
Концентричность
(мм)
Прочность на изгиб
(МПа)
Твердость
(HV)
AT-YHG-CX002 2,499±0,0005 dï¼0,1250ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX002-1 2,499±0,0005 dï¼0,1255ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX002-2 2,499±0,0005 dï¼0,1260ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200

Drawing of APC SC

АПК/СК
№ позиции Наружный диаметр
(мм)
Внутренний диаметр
(мм)
Концентричность
(мм)
Прочность на изгиб
(МПа)
Твердость
(HV)
AT-YHG-CX003 2,499±0,0005 dï¼0,1250ï¼+0,001 ≤0,0008 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX003-1 2,499±0,0005 dï¼0,1255ï¼+0,001 ≤0,0008 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX003-2 2,499±0,0005 dï¼0,1260ï¼+0,001 ≤0,0008 ≥1200 ≥1200

Drawing of APC SC, with Flange

APC/SC, с фланцем
Номер позиции Наружный диаметр
(мм)
Внутренний диаметр
(мм)
Концентричность
(мм)
Прочность на изгиб
(МПа)
Твердость
(HV)
AT-YHG-CX004 2,499±0,0005 dï¼0,1250ï¼+0,001 ≤0,0008 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX004-12,499±0,0005 dï¼0,1255ï¼+0,001 ≤0,0008 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX004-2 2,499±0,0005 dï¼0,1260ï¼+0,001 ≤0,0008 ≥1200 ≥1200

Drawing of APC SC, Stepped

APC/SC, ступенчатый
Номер позиции Наружный диаметр
(мм)
Внутренний диаметр
(мм)
Концентричность
(мм)
Прочность на изгиб
(МПа)
Твердость
(HV)
AT-YHG-CX005 2,499±0,0005 dï¼0,1250ï¼+0,001 ≤0,0008 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX005-1 2,499±0,0005 dï¼0,1255ï¼+0,001 ≤0,0008 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX005-2 2,499±0,0005 dï¼0,1260ï¼+0,001 ≤0,0008 ≥1200 ≥1200

Drawing of APC SC, with Flange, Stepped

APC/SC, с фланцем, ступенчатый
Артикул № Наружный диаметр
(мм)
Внутренний диаметр
(мм)
Концентричность
(мм)
Прочность на изгиб
(МПа)
Твердость
(HV)
AT-YHG-CX006 2,499±0,0005 dï¼0,1250ï¼+0,001 ≤0,0008 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX006-1 2,499±0,0005 dï¼0,1255ï¼+0,001 ≤0,0008 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX006-2 2,499±0,0005 dï¼0,1260ï¼+0,001 ≤0,0008 ≥1200 ≥1200

Drawing of LC Single Mode

Одиночный режим LC
Артикул № Наружный диаметр
(мм)
Внутренний диаметр
(мм)
Концентричность
(мм)
Прочность на изгиб
(МПа)
Твердость
(HV)
AT-YHG-CX007 1,249±0,0005 dï¼0,1250ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX007-1 1,249±0,0005 dï¼0,1255ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX007-2 1,249±0,0005 dï¼0,1260ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200

Drawing of LC Single Mode, with Flange

LC, одномодовый, с фланцем
Артикул № Наружный диаметр
(мм)
Внутренний диаметр
(мм)
Концентричность
(мм)
Прочность на изгиб
(МПа)
Твердость
(HV)
AT-YHG-CX008 1,249±0,0005 dï¼0,1250ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX008-1 1,249±0,0005 dï¼0,1255ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX008-2 1,249±0,0005 dï¼0,1260ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200

Drawing of MU Single Mode, with Flange

MU, одномодовый, с фланцем
Номер позиции Наружный диаметр
(мм)
Внутренний диаметр
(мм)
Концентричность
(мм)
Прочность на изгиб
(МПа)
Твердость
(HV)
AT-YHG-CX009 2,499±0,0005 dï¼0,1250ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX009-1 2,499±0,0005 dï¼0,1255ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX009-2 2,499±0,0005 dï¼0,1260ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200

Drawing of ST, with Flange

ST, с фланцем
Артикул № Наружный диаметр
(мм)
Внутренний диаметр
(мм)
Концентричность
(мм)
Прочность на изгиб
(МПа)
Твердость
(HV)
AT-YHG-CX010 2,499±0,0005 dï¼0,1250ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX010-1 2,499±0,0005 dï¼0,1255ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200
AT-YHG-CX010-2 2,499±0,0005 dï¼0,1260ï¼+0,001 ≤0,001 ≥1200 ≥1200

LC (Non-Standard)

LC (нестандартный)
Номер позиции Наружный диаметр
(мм)
Внутренний диаметр
(мм)
Концентричность
(мм)
Прочность на изгиб
(МПа)
Твердость
(HV)
AT-YHG-CX011 0,5-3,2 0,06-0,8 2.5-33 ≥1200 ≥1200

Drawing of SC (Non-Standard)

SC (нестандартный)
Артикул № Наружный диаметр
(мм)
Внутренний диаметр
(мм)
Концентричность
(мм)
Прочность на изгиб
(МПа)
Твердость
(HV)
AT-YHG-CX012 0,5-3,2 0,06-0,8 2.5-33 ≥1200 ≥1200

Технические данные из Материалы на основе оксида циркония

Материал Цирконий (ZrO2)+ Стабилизирующий агент
Теплопроводность 3,0 Вт/м.к
Температурная устойчивость 1000₽
Плотность 5,65-6,05 г/см3
Коэффициент теплового расширения 0,00001/â
Прочность на изгиб 480-1000МПа
Твердость (Hv) 1200-1450В1
Устойчивость к разрушению 6-8МПа*м1/2
Опасные вещества В соответствии со стандартами ЕС ROHS

*Эта диаграмма иллюстрирует стандартные характеристики материалов из диоксида циркония, обычно используемых при производстве наших изделий и деталей из диоксида циркония. Имейте в виду, что характеристики индивидуальных изделий и деталей из оксида циркония могут различаться в зависимости от конкретных процессов. Подробный параметр определяется типом и составом стабилизирующего агента.

Инструкции по использованию

1. Соблюдайте чистоту: поверхность наконечника из циркониевой керамики следует содержать в чистоте до и во время использования, чтобы избежать попадания масла, пыли и других загрязнений, влияющих на его работу.
2. Выберите подходящий размер: соответствующий размер и характеристики циркониевой керамической втулки должны быть выбраны в соответствии с требованиями.
3. Избегайте контакта с коррозионными веществами: Циркониевый керамический сердечник следует избегать контакта с коррозионными химическими веществами во время использования, чтобы не повредить его.
4. Регулярный осмотр: состояние и использование наконечника из циркониевой керамики следует регулярно проверять после установки, его следует своевременно обрабатывать и заменять в случае каких-либо отклонений.

Ценная информация

Machining Precision

Точность обработки

1. Допуск на диаметр: ±0,003 мм

2. Допуск глубины отверстия: ±0,005 мм

3. Шероховатость поверхности: Ra0.02

4. Цилиндричность: ±0,002 мм

5. Концентричность: ±0,002 мм

6. Параллельность: ±0,002 мм

Преимущества настройки
Преимущества настройки

1. В соответствии со сценарием вашего применения проанализируйте потребности, выберите подходящий материал и план обработки.

2. Профессиональная команда, быстрая реакция, может предоставить решения и предложения в течение 24 часов после подтверждения спроса.

3. Гибкий механизм делового сотрудничества, поддержка хотя бы одной настройки количества.

4. Быстро предоставьте образцы и отчеты об испытаниях, чтобы подтвердить, что продукт соответствует вашим потребностям.

5. Предоставьте рекомендации по использованию и техническому обслуживанию продукта, чтобы снизить затраты на его использование.

Сопутствующий блог
Химико-механическая полировка подложки AlN: основной путь преодоления микротрещин и подповерхностных повреждений
В области микроэлектронной упаковки керамика из нитрида алюминия постепенно становится предпочтительным материалом для высокопроизводительных подложек для охлаждения чипов благодаря их превосходной теплопроводности, механической прочности и электрическим свойствам. Однако его высокая твердость и высокая хрупкость могут легко вызвать поверхностные микротрещины и подповерхностные повреждения во врем...
Исследование теплопроводности подложки из нитрида алюминия и анализ влияния примеси кислорода
В течение длительного времени в большинстве материалов подложек мощных гибридных интегральных схем использовалась керамика Al2O3 и BeO, но теплопроводность подложки Al2O3 низкая, а коэффициент теплового расширения плохо сочетается с Si. Хотя комплексные характеристики BeO превосходны, его высокая себестоимость и высокотоксичные недостатки ограничивают его применение и продвижение. Таким образом, и...
Эволюция материалов керамических подложек: прорывы от глинозема к нитриду алюминия и нитриду кремния
В современной быстро меняющейся электронной промышленности керамические материалы подложки являются ключевой основой для поддержки высокопроизводительных электронных устройств, их производительность и характеристики напрямую влияют на общую производительность и надежность электронных продуктов. От ранней глиноземной керамики до более позднего нитрида алюминия, нитрида кремния и других новых матери...
Применимость подложки из нитрида алюминия в качестве упаковочного материала для повышения теплоотдачи в силовых устройствах
Благодаря быстрому развитию электронных технологий комплексная производительность электронных чипов улучшается с каждым днем, но общий размер уменьшается. Эта тенденция приносит значительное улучшение производительности, но она также сопряжена с серьезной проблемой — резким увеличением теплового потока. Для электронных устройств даже небольшое повышение температуры может оказать существенное влиян...
Улучшение теплопроводности подложки из нитрида кремния
В области современных керамических материалов нитрид кремния (Si3N4) привлек большое внимание благодаря своей превосходной механической прочности, химической стабильности и высокотемпературным свойствам. Однако теплопроводность керамики из нитрида кремния, как один из ключевых факторов, влияющих на ее широкое применение, является важным предметом исследований в области материаловедения. Целью данн...
Исследование механизма вибрации решетки и стратегии спекания подложек из нитрида кремния
В передовых технологиях, таких как высокопроизводительная электронная упаковка, аэрокосмическая промышленность и преобразование энергии, материалы подложки из нитрида кремния (Si3N4) высоко ценятся за свои превосходные механические свойства, химическую стабильность и устойчивость к высоким температурам. Однако теплопроводность нитрида кремния, как один из ключевых факторов, влияющих на его широкое...
Оптимизация теплопроводности подложки из нитрида кремния
При изучении материалов подложки из нитрида кремния (Si3N4) в качестве основы высокоэффективного решения по управлению температурным режимом наше понимание механизмов их теплопередачи имеет решающее значение. Известно, что основной механизм теплопередачи нитрида кремния основан на вибрации решетки, процессе, который передает тепло через квантованные горячие носители заряда, называемые фононами. Ра...
Потенциал применения подложки из нитрида кремния в области рассеивания тепла полупроводниковых устройств
С наступлением эпохи интеллектуальной информации полупроводниковые устройства быстро вошли в нашу жизнь. Поскольку тепло, выделяемое заготовкой, является ключевым фактором, вызывающим выход из строя полупроводниковых приборов, чтобы избежать многих проблем, вызванных выходом из строя устройства, и обеспечить его долгосрочную эффективную и безопасную работу, необходимо иметь эффективное рассеивание...
Оптимизация спекающих добавок для улучшения характеристик подложки AlN
В практических применениях, помимо высокой теплопроводности и высоких электроизоляционных свойств, подложки из нитрида алюминия также должны обладать высокой прочностью на изгиб во многих областях. В настоящее время прочность на трехточечный изгиб нитрида алюминия, имеющегося в обращении на рынке, обычно составляет 400–500 МПа, что серьезно ограничивает продвижение и применение керамических подлож...
Технология изготовления толстопленочных резисторов на подложке AlN
С непрерывным прогрессом технологии корпусирования микроэлектроники значительно возросла мощность и интеграция электронных компонентов, что привело к значительному увеличению тепловыделения на единицу объема, что выдвинуло более жесткие требования к эффективности отвода тепла (т.е. , его характеристики теплопроводности) печатных плат нового поколения. В настоящее время исследователи работают над р...

Сопутствующие товары

Часто задаваемые вопросы

Хотя наше основное внимание уделяется современным керамическим материалам, таким как оксид алюминия, цирконий, карбид кремния, нитрид кремния, нитрид алюминия и кварцевая керамика, мы постоянно изучаем новые материалы и технологии. Если у вас есть особые требования к материалам, свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности или найти подходящих партнеров.

Абсолютно. Наша техническая команда обладает глубокими знаниями в области керамических материалов и обширным опытом в проектировании продукции. Мы будем рады предоставить вам рекомендации по выбору материалов и поддержку в разработке продукции, чтобы обеспечить оптимальную производительность вашей продукции.

У нас нет фиксированной минимальной суммы заказа. Мы всегда ориентируемся на удовлетворение потребностей наших клиентов и стремимся предоставлять качественные услуги и продукты независимо от размера заказа.

Помимо керамических изделий, мы также предоставляем ряд дополнительных услуг, включая, помимо прочего: услуги по индивидуальной обработке керамики с учетом Ваших потребностей с использованием заготовок или полуфабрикатов, изготовленных самостоятельно; Если вы заинтересованы в аутсорсинговых услугах по керамической упаковке и металлизации, свяжитесь с нами для дальнейшего обсуждения. Мы всегда стремимся предоставить вам универсальное решение для удовлетворения ваших различных потребностей.

Да, мы делаем. Независимо от того, где вы находитесь, мы можем обеспечить безопасную и своевременную доставку вашего заказа.

Отправить Ваш запрос

Загрузить
* File ONLY PDF/JPG./PNG. Available.
Submit Now

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами
Просто заполните форму ниже как можно лучше. И не волнуйтесь о деталях.
Представлять на рассмотрение
Looking for Видео?
Связаться с нами #
19311583352

Часы работы

  • С понедельника по пятницу: с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 17:30

Обратите внимание, что часы работы нашего офиса основаны на пекинском времени, которое на восемь часов опережает среднее время по Гринвичу (GMT). Мы ценим ваше понимание и сотрудничество в планировании ваших запросов и встреч. По любым срочным вопросам или вопросам, не связанным с обычными часами, обращайтесь к нам по электронной почте, и мы свяжемся с вами как можно скорее. Благодарим вас за ваш бизнес и будем рады помочь вам.

Дом

Продукция

whatsApp

контакт