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Dureté de la plaque en quartz :
5,3 à 7,0 sur l’échelle de Mohs , assurant une résistance supérieure aux rayures
Tolérances des dimensions de la plaque en quartz :
Pour les tailles standard, nous pouvons atteindre une tolérance de ±0,05 mm. Pour les applications à haute précision, nous pouvons maîtriser la tolérance à l’intérieur de ±0,02 mm à l’aide de techniques avancées de meulage et de polissage.
Formes spéciales de la plaque :
nous pouvons usiner des plaques en quartz dans diverses formes telles que des cercles, des rectangles, des carrés et des formes irrégulières à l’aide de découpe CNC de précision.
Température maximale de fonctionnement des plaques en quartz :
les plaques de quartz fondu à haute pureté peuvent supporter des températures de fonctionnement continues allant jusqu’à 1200 ℃, et des pics de température à court terme allant jusqu’à 1500 ℃
Stabilité thermique remarquable :
Coefficient d'expansion thermique quasi nul (0,55 × 10⁻⁶ / °C) résistant aux chocs thermiques et à la déformation
Excellente résistance chimique :
Inerte envers la plupart des acides, bases et solvants organiques idéal pour les environnements corrosifs
Détails du produit
1. Définition de la plaque en verre de quartz :
Les plaques en quartz sont des matériaux industriels spéciaux fabriqués à partir de dioxyde de silicium (SiO₂) à très haute pureté ( avec une pureté de ≥ 99.99%). Elles sont obtenues par fusion, découpe et meulage. Leur dureté Mohs est de 7 et elles résistent à des températures élevées (température d’utilisation prolongée pouvant atteindre 1100 ℃), possèdent une faible dilatation thermique, une excellente stabilité thermique et d'excellentes propriétés d'isolation électrique. À l'état normal, elles sont incolores et transparentes, avec une transmission de la lumière visible supérieure à 85 %.
2. Avantages de la plaque en verre de quartz :
Les plaques de quartz sont des verres techniques industriels spéciaux fabriqués à partir de dioxyde de silicium. Elles constituent un matériau de base très excellent. Les plaques de quartz possèdent une série de propriétés physiques et chimiques remarquables, telles que :
2.1 Résistance aux hautes températures.
La température de ramollissement du verre de quartz est d’environ 1730 ℃°C, et il peut être utilisé pendant longtemps à 1100 ℃. La température maximale d'utilisation à court terme peut atteindre 1450 ℃.
2.2 Résistance à la corrosion.
À l’exception de l’acide fluorhydrique, le verre de quartz subit pratiquement aucune réaction chimique avec d’autres substances acides. Sa résistance aux acides est 30 fois supérieure à celle des céramiques et 150 fois supérieure à celle de l’acier inoxydable. En particulier en ce qui concerne la stabilité chimique à haute température, il n’est égalé par aucun autre matériau technique.
2.3 Bonne stabilité thermique.
Il possède un coefficient de dilatation thermique extrêmement faible, typique du verre, et supporte des changements brutaux de température. Si le verre de quartz est chauffé à environ 1100 ℃ puis on le plonge dans de l'eau froide, il ne se fissurera pas.
2.4 Bonne performance de transmission lumineuse.
Les plaques de quartz présentent une excellente transmission lumineuse sur toute la bande du spectre lumineux, avec une transmittance dans le domaine de la lumière visible supérieure à 93 %. Dans la région du spectre ultraviolet, la transmittance maximale peut dépasser 80 %.
3. Caractéristiques de la plaque de verre de quartz :
3.1 Pureté exceptionnelle et inertie chimique :
Les plaquettes de quartz à haute pureté sont pratiquement inertes. Elles ne réagissent pas avec la plupart des produits chimiques, y compris les acides agressifs et les plasmas utilisés dans les procédés de gravure des semi-conducteurs. Cela garantit qu’elles ne contaminent pas les procédés ou matériaux sensibles.
3.2 Grande stabilité thermique et faible dilatation thermique :
Le quartz possède l’un des coefficients de dilatation thermique les plus faibles parmi tous les matériaux commerciaux. Cela signifie qu’il subit une variation dimensionnelle minimale lorsqu’il est exposé à des fluctuations extrêmes de température, phénomène courant dans des procédés tels que l’oxydation thermique et la déposition chimique en phase vapeur (CVD) dans la fabrication de semi-conducteurs. Cette stabilité empêche le gauchissement, le désalignement et les défaillances induites par les contraintes mécaniques.
3.3 Excellentes propriétés optiques :
Les plaquettes de quartz sont transparentes sur une gamme spectrale très étendue, allant de l’ultraviolet profond (UVP) à l’infrarouge proche (IRP). Cette transparence, notamment aux longueurs d’onde courtes de la lumière UV, est essentielle pour les substrats de photomasques en photolithographie, procédé utilisé pour structurer les circuits intégrés. Elle permet un tracé haute résolution, indispensable à la fabrication des transistors actuels à l’échelle nanométrique.
3.4 Haute isolation électrique :
En tant qu’excellent isolant électrique, les plaquettes de quartz conviennent parfaitement comme supports ou entretoises dans les procédés et équipements électroniques, empêchant les courts-circuits et les interférences électriques.
3.5 Rigidité mécanique et dureté remarquables :
Bien que fragile, le quartz fondu est un matériau très dur et rigide, offrant une plateforme stable et durable pour des procédés délicats.

4. Applications de la plaque en verre de quartz :
Les plaques de quartz sont largement utilisées dans la fabrication de semi-conducteurs, les instruments optiques, les équipements médicaux et la protection en environnement à haute température , entre autres. Ils possèdent des caractéristiques telles que la résistance aux hautes températures, la résistance à la corrosion et une forte transmittance lumineuse.
4.1 Fabrication de semi-conducteurs
Pour la croissance de silicium monocristallin et le traitement des plaquettes (par exemple gravure, diffusion, oxydation et autres procédés), des consommables clés tels que les creusets en quartz et les barques en quartz nécessitent une très haute pureté (supérieure à 99,99 %) afin d’éviter toute contamination par des impuretés.
4.2 Domaines de l’optique et du laser
Instruments optiques : lentilles, colorimètres, films protecteurs revêtus, etc. La transmittance dans le domaine visible est supérieure à 93 %, et le matériau est transparent dans la gamme des longueurs d’onde allant de l’ultraviolet au proche infrarouge.
Équipement laser : Fenêtre de protection, fenêtre d'observation à haute température, capable de résister à 1100 ℃ température et possédant un faible coefficient de dilatation thermique.
4.3 Équipements médicaux
Dispositif de stérilisation ultraviolet : Utilise la transmittance ultraviolette du quartz pour la désinfection.
Endoscope : Répond aux exigences précises en matière de transmission de la lumière.
Haute température et environnement corrosif
Équipement chimique : Résistant à la corrosion par l'acide fluorhydrique, adapté aux instruments chimiques et aux réacteurs à haute température.
Aérospatiale : Le verre de quartz fondu est utilisé comme matériau de fenêtre à haute température.
4.4 Autres applications industrielles
Céramiques et matériaux de construction : En tant que matières premières pour les noyaux et les enveloppes céramiques, ils améliorent la résistance mécanique.
Composants électroniques : Les plaques de quartz piézoélectriques sont utilisées dans les montres à quartz, les capteurs, etc.
Spécifications techniques
contenu des propriétés |
indice des propriétés |
densité |
2,21 g/cm³ 3 |
résistance à la traction |
4.9×107Pa (N/m 2) |
résistance à la compression |
>1.1×109 Pa |
coefficient de dilatation thermique (20 °C – 300 °C) |
5.5×10−7cm/cm℃ |
conductivité thermique (20 °C) |
1,4W/m℃ |
chaleur spécifique (20 °C) |
680 J/kg·°C |
point de ramollissement |
1700℃ |
point de recuit |
1210 ℃ |
Historique du développement

Brevets et Certifications

Emballage

Services
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