9F, A épület, Dongshengmingdu Plaza, 21 Chaoyang East Road, Lianyungang, Jiangsu, Kína +86-13951255589 [email protected]
A kvarclemez keménysége:
5,3–7,0 a Mohs-skálán , kiváló karcolásgátlást biztosítva
A kvarclemez méretbeli tűrései:
Szabvány méretek esetén ±0,05 mm-es tűrést érünk el. Nagy pontosságot igénylő alkalmazásokhoz speciális csiszolási és polírozási technikák segítségével ±0,02 mm-es tűrést tudunk biztosítani.
Különleges alakú lemezek:
cNC pontos vágással különféle alakú kvarclemezeket készíthetünk, például köröket, téglalapokat, négyzeteket és szabálytalan alakzatokat.
A kvarclemezek maximális üzemelési hőmérséklete:
a nagyon tisztaságú olvadt kvarclemezek folyamatosan 1200 ℃-ig, rövid ideig akár 1500 ℃-ig is elviselik az üzemelési hőmérsékletet
Kiváló hőállóság:
A hőtágulási együtthatója majdnem nulla (0,55×10⁻⁶/°C) , ellenáll a hőhatásnak és az alakváltozásnak
Kiváló kémiai ellenállás:
Inert a legtöbb savval, lúggal és szerves oldószerrel szemben , ideális korrózív környezetekhez
Termékadatok
1. A kvarcüveg lemez meghatározása:
A kvarclemezek speciális ipari anyagok, amelyeket nagyon tisztaságú szilícium-dioxidból ( tisztasággal: ≥ 99.99%) készítenek. Olvasztás, vágás és csiszolás folyamatával állítják elő. Mohs-keménységük 7, magas hőmérsékletet bírnak el (hosszú távú használati hőmérsékletük elérheti a 1100 ℃normál állapotukban színtelenek és átlátszóak, a látható fényáteresztésük pedig meghaladja a 85%-ot.
2. A kvarcüveg lemez előnyei:
A kvarclemezek szilícium-dioxidból készült speciális ipari technikai üvegek. Kiváló alapanyagok. A kvarclemezek számos kiváló fizikai és kémiai tulajdonsággal rendelkeznek, például:
2.1 Magas hőmérséklet-állóság.
A kvarcüveg lágyulási hőmérséklete körülbelül 1730 ℃°C, és használható hosszú ideig 1100 foknál ℃-on. A maximális rövid távú használati hőmérséklet elérheti a 1450 ℃.
2.2 Korrózióállóság.
A kvarzüveg – a hidrogén-fluoridosavtól eltekintve – alig lép kémiai reakcióba más savanyú anyagokkal. Savállósága 30-szor nagyobb, mint a kerámiaé, és 150-szer nagyobb, mint az rozsdamentes acélé. Különösen a magas hőmérsékleten való kémiai stabilitás szempontjából nincs párja más mérnöki anyagok között.
2.3 Jó hőállóság.
Rendkívül kicsi a hőtágulási együtthatója, és ellenáll a hirtelen hőmérsékletváltozásoknak. Ha a kvarzüveget kb. 1100 fokra melegítik ℃ -ra hevítik, majd hideg vízbe helyezik, nem reped szét.
2.4 Jó fényáteresztő képesség.
A kvarzlemezek kiváló fényáteresztő képességgel rendelkeznek az egész fénytartományban, a látható fény áteresztése több mint 93%. Különösen az ultraibolya tartományban a maximális áteresztés több mint 80% lehet.
3. A kvarzüveg lemez jellemzői:
3.1 Kivételes tisztaság és kémiai inaktivitás:
A nagy tisztaságú kvarclemezek gyakorlatilag inaktívak. Nem reagálnak a legtöbb vegyszerrel, beleértve a félvezető-etchelési folyamatokban használt agresszív savakat és plazmákat. Ez biztosítja, hogy ne szennyezzék a érzékeny folyamatokat vagy anyagokat.
3.2 Kiváló hőállóság és alacsony hőtágulási együttható:
A kvarc bármely kereskedelmi anyag közül az egyik legalacsonyabb hőtágulási együtthatóval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy extrém hőmérséklet-ingadozások hatására minimális méretváltozást szenved, amely gyakori jelenség például a félvezető-gyártásban alkalmazott hőoxidációs és kémiai gőzfázisú lerakódási folyamatok során. Ez az állóság megakadályozza a deformációt, a helytelen igazítást és a hőfeszültség okozta meghibásodást.
3.3 Kiváló optikai tulajdonságok:
A kvarclemezek átlátszók egy nagyon széles spektrális tartományban, a mély ultraibolya (DUV) és a közeli infravörös (NIR) sugárzás között. Ez az átlátszóság – különösen a rövidhullámú UV-fényre – döntő fontosságú a fotolitográfiában alkalmazott fotomaskák alapanyagaként, amelyet az integrált áramkörök mintázására használnak. Lehetővé teszi a magas felbontású mintázást, amely elengedhetetlen a mai nanoméretű tranzisztorok gyártásához.
3.4 Magas elektromos szigetelés:
Kiváló elektromos szigetelőként a kvarclemezek ideálisak hordozó- vagy távtartóelemként elektronikai folyamatokban és berendezésekben, megakadályozva a rövidzárlatot és az elektromos zavarokat.
3.5 Kiemelkedő mechanikai merevség és keménység:
Bár törékenyek, az öntött kvarc rendkívül kemény és merev anyag, így stabil és tartós alapot nyújt érzékeny folyamatokhoz.

4. A kvarcüveg lemez alkalmazása:
A kvarclemezeket széles körben használják félvezető-gyártásban, optikai eszközökben, orvosi berendezésekben, valamint magas hőmérsékletű környezet védelmében , többek között. Jellemzőik közé tartozik a magas hőmérséklet-állóság, a korrózióállóság és a magas fényáteresztés.
4.1 Félvezető-gyártás
Egykristályos szilícium növesztéséhez és a lapkák feldolgozásához (pl. maratás, diffúzió, oxidáció és egyéb folyamatokhoz) kulcsfontosságú fogyóeszközöként, például kvarc-tégelyek és kvarc-hajók formájában, nagyon tiszta (99,99 % feletti) anyag szükséges az szennyeződés-megelőzés érdekében.
4.2 Optika és lézeripar
Optikai eszközök: lencsék, színmetrók, bevonatos védőfóliák stb. A látható fény áteresztése több mint 93 %, és átlátszó az ultraibolya és a közeli infravörös hullámhossztartományban.
Lézeres berendezések: Védőablak, magas hőmérsékleten történő megfigyelésre szolgáló ablak, amely ellenáll 1100 ℃ hőmérsékletnek és alacsony hőtágulási együtthatóval rendelkezik.
4.3 Orvosi berendezések
Ultraibolya sterilizáló készülék: A kvarc ultraibolya áteresztőképességét használja fertőtlenítésre.
Endoszkóp: Kielégíti a pontos fényátviteli követelményeket.
Magas hőmérsékletű és korróziós környezet
Kémiai berendezések: Ellenáll a hidrogén-fluorid-sav korróziójának, alkalmas kémiai eszközök és magas hőmérsékletű reaktorok gyártásához.
Űrtechnológia: Az olvadt kvarcüveget magas hőmérsékletű ablakanyagként használják.
4.4 Egyéb ipari alkalmazások
Kerámiák és építőanyagok: Alapanyagként kerámia magokhoz és burkokhoz, növelve a mechanikai szilárdságot.
Elektronikus alkatrészek: Piezoelektromos kvarclemezeket használnak kvarcórákban, szenzorokban stb.
Műszaki adatok
tulajdonságok tartalma |
tulajdonságok mutatószámai |
sűrűség |
2,21 g/cm³ 3 |
húzószilárdság |
4.9×107Pa (N/m²) 2) |
nyomószilárdság |
>1.1×109 Pa |
hőtágulási együttható (20–300 °C) |
5.5×10−7cm/cm℃ |
hővezetési képesség (20 °C) |
1,4W/m℃ |
fajhő (20 °C) |
680 J/kg℃ |
lágyulási pont |
1700℃ |
hőkezelési pont |
1210 ℃ |
Fejlesztési történet

Szabadalmak és tanúsítványok

Csomagolás

Szolgáltatások
GYIK
Korrodálló hengeres atomi gőzös kvantcseppfogadó cella törzzsel
Q614 Fekete falú, fényvédelemmel ellátott áramlásos cella biokémiai analizátorhoz, kvantüveg cseppfogadó biokémiai analizátorhoz
Szilícium-nitrid kerámiabetét vezetőgyűrű szövőgépekhez
Alacsony permeabilitású mikroporózus kerámiaború elektródarúd