9F, Bldg. A Dongshengmingdu Plaza, č. 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Čína +86-13951255589 [email protected]
Tvrdost křemičité desky:
5,3–7,0 na Mohsově stupnici , což poskytuje vynikající odolnost proti poškrábání
Tolerance rozměrů křemičité desky:
U standardních rozměrů dosahujeme tolerance ±0,05 mm. Pro aplikace vyžadující vysokou přesnost můžeme pomocí pokročilých technik broušení a leštění udržet toleranci v rozmezí ±0,02 mm.
Speciální tvary desky:
křemičité desky můžeme zpracovat do různých tvarů, jako jsou kruhy, obdélníky, čtverce a nepravidelné tvary, pomocí CNC přesného řezání.
Maximální provozní teplota křemenných desek:
desky z vysokoryzového křemičitého skla vydrží nepřetržitou provozní teplotu až 1200 °C a krátkodobé špičkové teploty až 1500 °C
Vynikající tepelná stabilita:
Téměř nulový koeficient tepelné roztažnosti (0,55×10⁻⁶/°C) , odolný vůči tepelnému šoku a deformaci
Vynikající odolnost proti chemikáliím:
Inertní vůči většině kyselin, zásad a organických rozpouštědel , ideální pro korozivní prostředí
Podrobnosti o produktu
1. Definice křemičité skleněné desky:
Křemičité desky jsou speciální průmyslové materiály vyrobené z vysoce čistého oxidu křemičitého ( s čistotou ≥ 99.99%). Vyrábějí se tavením, řezáním a broušením. Mají tvrdost 7 podle Mohsovy stupnice a odolávají vysokým teplotám (dlouhodobá provozní teplota dosahuje 1100 ℃), mají nízkou tepelnou roztažnost, vysokou tepelnou stabilitu a vynikající elektrickou izolační schopnost. Ve svém normálním stavu jsou bezbarvé a průhledné s propustností viditelného světla nad 85 %.
2. Výhody křemičité skleněné desky:
Křemenné destičky jsou speciální průmyslové technické sklo vyrobené z oxidu křemičitého. Jsou velmi vynikajícím základním materiálem. Křemenné destičky mají řadu vynikajících fyzikálních a chemických vlastností, jako jsou:
2.1 Odolnost proti vysokým teplotám.
Teplota měknutí křemičitého skla je přibližně 1730 ℃a lze jej používat pro dlouhou dobu při 1100 ℃. Maximální krátkodobá provozní teplota může dosáhnout 1450 ℃.
2.2 Odolnost proti korozi.
Kromě kyseliny fluorovodíkové kvartcové sklo téměř nevstupuje do chemických reakcí s jinými kyselinami. Jeho odolnost vůči kyselinám je 30krát vyšší než u keramiky a 150krát vyšší než u nerezové oceli. Zejména co se týče chemické stability za vysokých teplot, nemá žádný jiný technický materiál obdobu.
2.3 Dobrá tepelná stabilita.
Má extrémně malý koeficient tepelné roztažnosti skla a snáší prudké změny teploty. Pokud je kvartcové sklo zahřáté na přibližně 1100 ℃ a poté ponořeno do studené vody, nepruští.
2.4 Dobré světelné propustné vlastnosti.
Kvartcové desky mají vynikající světelnou propustnost napříč celým spektrálním pásmem světla, s propustností viditelného světla přesahující 93 %. Zejména v ultrafialové oblasti spektra dosahuje maximální propustnost více než 80 %.
3. Vlastnosti kvartcové skleněné desky:
3.1 Výjimečná čistota a chemická neaktivita:
Křemenné destičky vysoké čistoty jsou téměř neaktivní. Neprobíhá s nimi reakce s většinou chemikálií, včetně agresivních kyselin a plazmatu používaných při leptacích procesech polovodičů. To zajišťuje, že nekontaminují citlivé procesy ani materiály.
3.2 Vysoká tepelná stabilita a nízká teplotní roztažnost:
Křemen má jeden z nejnižších koeficientů teplotní roztažnosti ze všech komerčně dostupných materiálů. To znamená, že při extrémních teplotních výkyvech – běžném jevu například při tepelné oxidaci nebo chemickém nanášení par (CVD) v průmyslu polovodičů – dochází k minimální změně rozměrů. Tato stabilita brání deformaci, nesouososti a poruchám způsobeným tepelným napětím.
3.3 Vynikající optické vlastnosti:
Křemičité destičky jsou průhledné v velmi širokém spektrálním rozsahu, od hlubokého ultrafialového záření (DUV) až po blízké infračervené záření (NIR). Tato průhlednost, zejména pro ultrafialové záření krátkých vlnových délek, je klíčová pro podložky fotomasek v fotolitografii – procesu používaném k vytváření vzorů integrovaných obvodů. Umožňuje vysoce rozlišené vytváření vzorů, které je nezbytné pro výrobu současných tranzistorů na nanometrové úrovni.
3.4 Vysoká elektrická izolace:
Jako vynikající elektrický izolátor jsou křemičité destičky ideální pro použití jako nosné desky nebo vzdálenostní členy v elektronických procesech a zařízeních, čímž brání zkratům a elektrickým rušením.
3.5 Pozoruhodná mechanická tuhost a tvrdost:
I když je křemičitý křemen křehký, je velmi tvrdý a tuhý materiál, který poskytuje stabilní a trvanlivou základnu pro jemné procesy.

4. Použití destiček z křemičitého skla:
Destičky z křemičitého skla se široce používají ve výrobě polovodičů, optických přístrojích, lékařském vybavení a ochraně v prostředích s vysokou teplotou , mezi jinými. Mají vlastnosti jako odolnost vůči vysokým teplotám, odolnost proti korozi a vysoká propustnost světla.
4.1 Výroba polovodičů
Pro růst jednokrystalického křemíku a zpracování waferů (například leptání, difúze, oxidace a další procesy) jako klíčové spotřební materiály – křemičité tavicí kelímky a křemičité lodíčky – je vyžadována vysoká čistota (vyšší než 99,99 %) za účelem předcházení kontaminaci cizími látkami.
4.2 Optika a laserová technika
Optické přístroje: čočky, barevné metry, nanesené ochranné vrstvy apod. Propustnost viditelného světla je vyšší než 93 % a materiál je průhledný v ultranarové a blízké infračervené vlnové oblasti.
Laserové zařízení: Ochranné okno, okno pro pozorování za vysoké teploty, odolné až do 1100 ℃ teploty a s nízkým koeficientem tepelné roztažnosti.
4.3 Zdravotnická zařízení
Zařízení pro UV sterilizaci: Využívá propustnost křemene pro dezinfekci.
Endoskop: Splňuje přesné požadavky na přenos světla.
Vysoká teplota a agresivní prostředí
Chemické zařízení: Odolné proti korozi kyselinou fluorovodíkovou, vhodné pro chemické přístroje a reaktory pracující za vysoké teploty.
Letectví a kosmonautika: Tavený křemen se používá jako materiál pro okna odolávající vysokým teplotám.
4.4 Další průmyslové aplikace
Keramika a stavební materiály: Jako suroviny pro keramické jádra a pláště zvyšují mechanickou pevnost.
Elektronické součástky: Piezoelektrické křemenné destičky se používají v křemenných hodinách, senzorech atd.
Technické specifikace
obsah vlastností |
index vlastností |
hustota |
2,21 g/cm³ 3 |
mez pevnosti v tahu |
4.9×107Pa (N/m 2) |
mez pevnosti v tlaku |
>1.1×109 Pa |
součinitel tepelné roztažnosti (20 °C – 300 °C) |
5.5×10−7cm/cm℃ |
tepelná vodivost (20 °C) |
1,4 W/m℃ |
měrná tepelná kapacita (20 °C) |
680 J/kg℃ |
bod měknutí |
1700℃ |
bod žíhání |
1210 ℃ |
Historie vývoje

Patenty a certifikace

Balíček

Služby
Často kladené otázky
Odolnost proti korozi Válcová atomová křemenná kyvetová cela s stonkem
Q614 Černá stěna, vyhýbejte se světlu, průtoková cela, biochemický analyzátor, křemenná skleněná kyveta pro biochemický analyzátor
Kruhová keramická vodička z nitridu křemičitého pro textilní stroje
Elektrodová tyčinka z mikroporézní keramiky s nízkou propustností