9F, Bldg.A Dongshengmingdu Plaza, nr. 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Kina +86-13951255589 [email protected]
Hårdhed af kvartspladen:
5,3–7,0 på Mohs-skalaen , hvilket giver fremragende modstand mod ridser
Tolerancer for kvartspladens dimensioner:
For standardstørrelser kan vi opnå en tolerance på ±0,05 mm. For højpræcisionsanvendelser kan vi styre tolerancen inden for ±0,02 mm ved hjælp af avancerede slibnings- og poleringsteknikker.
Specielle former for pladen:
vi kan bearbejde kvartsplader til forskellige former såsom cirkler, rektangler, kvadrater og uregelmæssige former ved hjælp af CNC-præcisionsudskæring.
Den maksimale driftstemperatur for kvartspladerne:
højrenhed smeltet kvartsplader kan tåle kontinuerlige driftstemperaturer op til 1200 °C og kortvarige top-temperaturer op til 1500 °C
Fremragende termisk stabilitet:
Næsten nul termisk expansionskoefficient (0,55×10⁻⁶/°C) , modstår termisk chok og deformation
Overlegen kemikaliebestandighed:
Inert over for de fleste syrer, baser og organiske opløsningsmidler , ideel til korrosive miljøer
Produktdetaljer
1. Definition af kvarts-glasplade:
Kvartsplader er specielle industrielle materialer fremstillet af højren siliciumdioxid ( med en renhed på ≥ 99.99%). De fremstilles via smelte-, skære- og slibeprocesser. De har en Mohs-hårdhed på 7 og kan tåle høje temperaturer (med en langtidsbrugstemperatur på op til 1100 ℃), har lav varmeudvidelse, høj termisk stabilitet og fremragende elektrisk isoleringsevne. I deres normale tilstand er de farveløse og gennemsigtige med en synligt lysgennemtrængelighed på over 85 %.
2. Fordele ved kvarts-glasplade:
Kvartsplader er specialindustrielt teknisk glas fremstillet af siliciumdioxid. De er et meget udmærket grundmateriale. Kvartsplader besidder en række fremragende fysiske og kemiske egenskaber, såsom:
2.1 Høj temperaturbestandighed.
Glasovergangstemperaturen for kvarts-glas er ca. 1730 ℃, og det kan anvendes til en lang tid ved 1100 ℃. Den maksimale korttidsanvendelsestemperatur kan nå op på 1450 ℃.
2.2 Korrosionsbestandighed.
Bortset fra fluorsyre gennemgår kvarts-glas næsten ingen kemiske reaktioner med andre syrstoffer. Dets sydbestandighed er 30 gange større end keramiks og 150 gange større end rustfrit stål. Især hvad angår kemisk stabilitet ved høje temperaturer, er det overlegen alle andre tekniske materialer.
2.3 God termisk stabilitet.
Det har en yderst lille varmeudvidelseskoefficient for glas og kan tåle kraftige temperaturændringer. Hvis kvarts-glas opvarmes til omkring 1100 ℃ og derefter anbringes i koldt vand, vil det ikke revne.
2.4 God lysgennemtrængelighedsydelse.
Kvartsplader har fremragende lysgennemtrængelighed over hele lysbåndet, med en synlig lysgennemtrængelighed på over 93 %. Især i det ultraviolette lysbånd kan den maksimale gennemtrængelighed nå over 80 %.
3. Egenskaber ved kvarts-glasplade:
3.1 Ekseptionel renhed og kemisk inaktivitet:
Quartzskiver af høj renhed er næsten inaktive. De reagerer ikke med de fleste kemikalier, herunder de aggressive syrer og plasmaer, der anvendes i halvlederætsningsprocesser. Dette sikrer, at de ikke forurener følsomme processer eller materialer.
3.2 Høj termisk stabilitet og lav termisk udvidelse:
Quartz har en af de laveste termiske udvidelseskoefficienter blandt alle kommercielle materialer. Det betyder, at det oplever minimal ændring i dimensionerne ved ekstreme temperatursvingninger – en almindelig forekomst i processer som termisk oxidation og kemisk dampaflejring i halvlederfremstilling. Denne stabilitet forhindrer krøbling, misjustering og fejl forårsaget af spænding.
3.3 Fremragende optiske egenskaber:
Kvartsplader er gennemsigtige over et meget bredt spektralområde, fra det dybe ultraviolette (DUV) til det nært infrarøde (NIR). Denne gennemsigtighed, især over for UV-lys med korte bølgelængder, er afgørende for fotomaskesubstrater i fotolitografi, den proces, der bruges til at skabe mønstre på integrerede kredsløb. Det muliggør en højopløsende mønsterring, som er afgørende for fremstillingen af nutidens transistorer i nanoskala.
3.4 Høj elektrisk isolering:
Som en fremragende elektrisk isolator er kvartsplader ideelle til brug som bæreelementer eller afstandsholdere i elektroniske processer og udstyr, hvilket forhindrer kortslutninger og elektrisk interferens.
3.5 Fremragende mekanisk stivhed og hårdhed:
Selvom smeltet kvarts er sprødt, er det et meget hårdt og stift materiale, der giver en stabil og holdbar platform til følsomme processer.

4. Anvendelse af kvartsglasplade:
Kvartsplader anvendes bredt i halvlederproduktion, optiske instrumenter, medicinsk udstyr og beskyttelse i højtemperaturmiljøer , blandt andet. De har egenskaber som høj temperaturbestandighed, korrosionsbestandighed og høj lysgennemtrængelighed.
4.1 Halvlederproduktion
Til fremstilling af enkeltkrystallinsk silicium samt til behandling af wafer (f.eks. ætsning, diffusion, oxidation og andre processer) som nøgleforbrugsartikler såsom kvartskrukker og kvartsbåde kræves høj renhed (over 99,99 %) for at undgå forurening med urenheder.
4.2 Optik og laserområde
Optiske instrumenter: Linser, farvemålere, belagte beskyttelsesfilm osv. Synligt lysgennemtrængelighed er over 93 %, og materialet er gennemsigtigt i det ultraviolette til nærinfrarøde bølgelængdeområde.
Laserudstyr: Beskyttelsesvindue, højtemperatur observationsvindue, der kan tåle 1100 ℃ temperatur og har en lav varmeudvidelseskoefficient.
4.3 Medicinsk udstyr
Ultraviolet steriliseringsanordning: Bruger kvarts' evne til at transmittere ultraviolett lys til desinfektion.
Endoskop: Opfylder præcise krav til lysgennemtrængelighed.
Høj temperatur og korrosiv miljø
Kemisk udstyr: Modstandsdygtig over for flussyrekorrosion, egnet til kemiske instrumenter og højtemperaturreaktorer.
Luft- og rumfart: Smeltet kvartsglas anvendes som materiale til højtemperaturvinduer.
4.4 Andre industrielle anvendelser
Keramik og byggematerialer: Som råmateriale til keramiske kerne og skaller forbedrer de mekanisk styrke.
Elektroniske komponenter: Piezoelektriske kvartsplader anvendes i kvartsur, sensorer osv.
Tekniske specifikationer
egenskabsindhold |
egenskabsindeks |
tæthed |
2,21 g/cm³ 3 |
trækstyrke |
4.9×107Pa (N/m²) 2) |
trykstyrke |
>1.1×109 Pa |
udvidelseskoefficient (20 °C–300 °C) |
5.5×10−7cm/cm℃ |
varmeledningsevne (20 °C) |
1,4 W/m℃ |
specifik varme (20 °C) |
680 J/kg℃ |
blødpunktsværdi |
1700℃ |
glanstpunktsværdi |
1210 ℃ |
Udviklingshistorie

Patenter og certificeringer

Pakke

Ydelser
Ofte stillede spørgsmål