9e étage, Bâtiment A Dongshengmingdu Plaza, 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Chine +86-13951255589 [email protected]
Stabilité thermique remarquable :
Coefficient d'expansion thermique quasi nul (0.54×10⁻⁶ /°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
Conductivité thermique :
Faible, permettant un transfert thermique efficace
Température maximale de service :
1100 °C pendant une courte durée , température de fonctionnement prolongée jusqu'à 1000 °C
Pureté :
99.9% silice fondue à haute pureté, garantissant une interférence minimale des impuretés
Dureté :
5,3 à 6,5 sur l’échelle de Mohs , assurant une résistance supérieure aux rayures
Une plaque de quartz laiteux (ou feuille) est un type de quartz fondu caractérisé par son apparence opaque, blanche et laiteuse. Contrairement au quartz clair, qui est transparent, le quartz laiteux possède une qualité diffuse et semi-translucide distinctive qui crée une lueur douce et uniforme lorsqu'il est éclairé par derrière.
1.1 Apparence :
Opaque & Blanc Laiteux : Il présente une surface blanche lisse et uniforme qui n'est pas transparente.
Excellente Transmission Diffuse : Sa fonction principale est de disperser et diffuser uniformément la lumière, éliminant ainsi les points lumineux intenses et créant un éclairage doux et agréable. Il agit comme un diffuseur de lumière naturel.
1.2 Propriétés thermiques et mécaniques (héritées du quartz) :
Résistance aux hautes températures : Supporte des températures extrêmes ( jusqu'à 1100°C ) sans se dégrader.
Excellente résistance aux chocs thermiques : Peut supporter un chauffage et un refroidissement rapides sans se fissurer .
Grande résistance mécanique : dur et rigide, offrant une bonne durabilité.
Haute pureté et stabilité chimique : Résistant à l’eau et à la plupart des acides, ce qui le rend chimiquement inerte et stable .
1.3 Procédé de fabrication :
L'aspect laiteux est principalement obtenu selon deux méthodes :
Formation contrôlée de bulles : d’innombrables bulles d’air microscopiques sont intentionnellement introduites durant les procédés de fusion et de fusion de silice à haute pureté. Ces minuscules bulles diffusent la lumière incidente dans toutes les directions, ce qui confère à la matière son aspect opaque et blanc.
Frittage : dans certains cas, il peut être fabriqué par frittage de cristaux de quartz à haute pureté, ce qui produit également une structure dense tout en diffusant la lumière.
2. Avantages des plaques en quartz laiteux :
Diffusion lumineuse supérieure : assure un éclairage uniforme, doux et sans éblouissement.
Résistance élevée aux températures et aux chocs thermiques : idéal pour une utilisation dans les chauffages, fours et éclairages à haute température.
Résistance mécanique : plus durable et plus longue durée de vie que de nombreux diffuseurs alternatifs .
Inertie chimique : résiste à la corrosion et s’entretient facilement, adapté aux environnements agressifs.
Transmission efficace des infrarouges : Permet au rayonnement thermique de traverser efficacement tout en diffusant la lumière .
Isolation électrique : constitue une barrière sécurisée pour les composants de chauffage électriques.
En résumé, la plaque en quartz laiteux est un matériau haute performance qui allie de façon unique les propriétés thermiques et mécaniques supérieures du quartz à une capacité exceptionnelle de diffusion de la lumière. Cela la rend indispensable dans les applications de chauffage et d’éclairage à haute température, où la sécurité et le confort visuel sont primordiaux.
3. Avantage central des produits
3.1 Diffusion lumineuse supérieure et éclairage doux
Tel est leur avantage principal. La multitude de bulles microscopiques présentes dans le matériau dispersent intensément la lumière, éliminant ainsi les éblouissements intenses et les points chauds . Elle produit un éclairage uniforme, doux et agréable pour les yeux, idéal pour créer des environnements d’éclairage confortables .
3.2 Résistance aux hautes températures et aux chocs thermiques
Comme tous les quartz fondus, les plaques en quartz laiteux résistent à des températures extrêmes ( généralement jusqu’à 1100 °C ) sans fondre, se déformer ou se dégrader. Leur très faible coefficient de dilatation thermique leur confère une résistance exceptionnelle aux chocs thermiques, ce qui leur permet de supporter des cycles rapides de chauffage et de refroidissement sans se fissurer.
3.3 Haute résistance mécanique et durabilité
Elles sont dures, rigides et possèdent une grande résistance mécanique. Cela les rend plus durables et plus résistantes aux chocs physiques ou aux contraintes mécaniques par rapport à de nombreux autres matériaux diffuseurs comme le verre dépoli ou les plastiques, notamment dans les environnements industriels.
3.4 Excellente inertie chimique et pureté
Ils sont très résistants à l’eau et à la plupart des acides (à l’exception de l’acide fluorhydrique et de l’acide phosphorique chaud). Cette stabilité chimique empêche toute contamination, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans des environnements propres et corrosifs, sans corrosion ni lixiviation d’impuretés.
3.5 Émetteur infrarouge efficace
Bien qu’excellents pour diffuser la lumière visible, le quartz laiteux transmet facilement les infrarouges (chaleur rayonnante) énergie. Cette propriété essentielle en fait le choix idéal pour les couvercles de chauffe-eau électriques, de cuisinières et de systèmes industriels de chauffage, car elle permet un transfert efficace de la chaleur tout en offrant une barrière isolante et sécurisée.
3.6 Isolation électrique
C'est un excellent isolant électrique, même à haute température. Cette caractéristique est cruciale pour la sécurité lorsqu'il est utilisé comme couvercle d'éléments chauffants, car il empêche les courts-circuits et protège les utilisateurs.
4. Applications courantes :
Les plaques de quartz laiteux sont principalement utilisées dans des applications nécessitant une lumière uniforme et diffusée ainsi qu'une résistance aux hautes températures.
4.1 Éléments chauffants :
Utilisé largement comme couvercles de protection ou gaines pour les chauffages infrarouges, les éléments chauffants céramiques, ainsi que dans des appareils ménagers tels que les cuisinières électriques et les grille-pain. Il permet de façon sécurisée le passage de la chaleur infrarouge tout en assurant l’isolation électrique.
4.2 Éclairage :
Employé comme panneaux diffuseurs dans les lampes LED, les lampes de four et d’autres dispositifs d’éclairage à haute température afin de produire une diffusion uniforme, un éclairage sans éblouissement .
4.3 Fenêtres d’observation :
Dans les fours industriels ou les équipements à haute température où une vision claire n’est pas nécessaire, mais où une fenêtre protégée est requise afin de surveiller les procédés (par exemple, pour vérifier si les éléments chauffants sont activés).
4.4 Industrie des semi-conducteurs :
Utilisé dans certains composants de fours de diffusion et de recuit où la transmission précise de la lumière n’est pas critique , mais où une grande pureté et une résistance élevée à la température sont requises.

Spécifications techniques
|
contenu des performances Contenu des propriétés |
spécifications techniques Indice des propriétés |
|
densité Densité |
1.9-2.0g/cm 3 |
|
résistance à la traction Résistance à la traction |
4.9×107Pa (N/m 2) |
|
résistance à la compression Résistance à la compression |
>1.0×109 Pa |
|
coefficient de dilatation thermique (20℃-300℃) Coefficient d'expansion thermique |
5.4×10−7cm/cm℃ |
|
conductivité thermique (20℃) Conductivité thermique |
faible |
|
chaleur spécifique (20℃) Chaleur spécifique |
650 J/kg·℃ |
|
point de ramollissement Point de ramollissement |
1600℃ |
|
point de recuit Point de retrait |
1100℃ |
Historique du développement

Brevets et Certifications

Emballage

Services
FAQ
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