半导体制造对环境洁净度与零部件精度的要求达到,航实陶瓷凭借精密制造能力成功切入该领域。公司为半导体设备定制的陶瓷结构件,不只尺寸精度控制在 ±0.005mm 以内,还具备优异的耐辐射性与化学稳定性,能适应半导体生产中的等离子蚀刻、离子注入等特殊工艺环境。在晶圆传输系统中,陶瓷定位套的光滑表面可避免产生颗粒污染物,保障晶圆品质;而高频绝缘陶瓷则能在精密电路中稳定运行,减少信号干扰。这种对部分场景需求的精确把握与技术攻坚,彰显了航实陶瓷从 “通用制造” 向 “部分定制” 的转型成果。未来,它在新能源、环保、生物医学等领域将发挥更加重要的作用。南京多孔陶瓷

机械制造过程中,零部件的磨损是导致设备寿命缩短的主要原因之一,航实陶瓷的耐磨陶瓷结构件为此提供了有效解决方案。公司生产的陶瓷定位套、陶瓷棒等机械零件,利用氧化铝陶瓷的高耐磨特性,在轴承、传动等易损耗部位替代传统金属材料,使设备磨损率降低 70% 以上,明显延长了维护周期。在矿山机械、印刷设备等重型工况中,这些陶瓷零件不只能承受强度高度冲击,还能抵抗粉尘、油污等恶劣环境的侵蚀,保持长期运行稳定。这种 “以陶瓷代金属” 的应用创新,为机械企业降低了生产成本,也凸显了航实陶瓷产品的实用价值。苏州透明陶瓷供应这种材料的高抗压强度使其在结构应用中非常可靠。

顺应电子器件集成化趋势,航实陶瓷掌握低温共烧陶瓷(LTCC)技术,可实现多层陶瓷基板的高密度布线与功能集成。该技术通过将陶瓷浆料与金属浆料共烧(烧结温度低于 900℃),形成带有埋置电阻、电容的一体化基板,布线密度达 100 线 /mm 以上。产品已应用于 5G 射频模块与卫星导航设备,相比传统分立元件,体积缩小 60%,信号传输延迟降低 40%。目前公司已具备月产 50 万片 LTCC 基板的产能,成为通信设备小型化的重要支撑。若您需要深度了解氮化铝陶瓷基板、新能源汽车陶瓷部件、医疗级氧化锆产品的技术参数,或获取航空航天 / 半导体领域陶瓷解决方案案例,欢迎访问宜兴市航实陶瓷科技有限公司官网,解锁更多专业内容!
激光设备对关键部件的精度与稳定性要求极高,航实陶瓷研发的陶瓷激光环,凭借精湛工艺成为部分激光设备的配套选择。该产品需满足微米级的圆度公差与表面光洁度,以确保激光传输的准确性,航实陶瓷通过采用精密磨削与抛光技术,将表面粗糙度控制在 Ra0.1μm 以下。同时,针对激光设备运行中产生的热量,优化陶瓷材料的导热性能,避免因温度变化导致的尺寸形变,保障激光加工的精度。陶瓷激光环的成功研发,不只展现了航实陶瓷在部分精密陶瓷领域的技术突破,更填补了区域内相关产品的供应空白。太阳能领域中,氧化铝陶瓷可用于制造太阳能电池板的基板和封装材料。

光伏产业的高速发展对关键零部件的稳定性提出了极高要求,航实陶瓷针对性研发的光伏石墨舟陶瓷组件,成为该领域的可靠选择。光伏生产过程中,石墨舟需频繁承受高温烘烤与化学腐蚀,传统材料易损耗、寿命短,而航实陶瓷的氧化铝结构件凭借耐高温、抗腐蚀的特性,能有效延长石墨舟的使用寿命,降低设备维护成本。公司通过优化产品的绝缘性能与尺寸精度,确保光伏电池片在生产过程中的定位准确性与工艺稳定性,间接提升了光伏组件的转化效率。这种场景化的产品开发思路,不只让航实陶瓷在光伏领域站稳脚跟,更形成了可复制的行业适配经验。氧化铝陶瓷具有高硬度,仅次于金刚石,能有效抵抗磨损和刮擦。佛山多孔陶瓷块
氧化铝陶瓷的硬度达到莫氏硬度 8-9 级,可加工宝石、玻璃等材料。南京多孔陶瓷
在巩固国内市场的同时,航实陶瓷以全球视野积极开拓海外市场,推动国产精密陶瓷走向世界。公司通过参加国际陶瓷展会、建立海外销售网络等方式,将氧化铝、氧化锆陶瓷结构件推向全球市场,产品凭借稳定的品质与性价比优势,获得了海外客户的关注与认可。针对不同国家的行业标准与市场需求,公司对产品进行适应性调整,例如符合欧盟环保标准的绿色陶瓷产品、满足美国精密制造要求的高精度部件等。这种全球化的布局不只扩大了企业的市场版图,更通过国际交流吸收先进技术理念,反哺国内生产研发,形成了 “内外联动” 的发展格局。南京多孔陶瓷
航实陶瓷将氧化铝陶瓷产品拓展至造纸机械领域,针对造纸过程中压榨辊、刮刀等部件的磨损问题,开发出氧化铝陶瓷压榨辊衬套与陶瓷刮刀刀片。陶瓷压榨辊衬套采用 95% 氧化铝陶瓷,表面粗糙度控制在 Ra0.03μm,可减少纸张与辊面的摩擦,某造纸厂使用后,纸张表面平滑度提升 20%,压榨辊的更换周期从 2 个月延长至 8 个月。陶瓷刮刀刀片则具备高硬度、耐磨损特性,可有效去除辊面上的纸浆残留,避免纸张出现压痕、孔洞等缺陷,刮刀更换频率降低 60%,纸张废品率下降 8%。此外,公司还根据不同纸张类型(如牛皮纸、铜版纸)的生产需求,调整陶瓷部件的表面处理工艺,确保产品适配性,目前该系列产品已供应多家大型造纸...