9F, Budynek A Dongshengmingdu Plaza, nr 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Chiny +86-13951255589 [email protected]
Twardość płyty kwarcowej:
5,3–7,0 w skali Mohsa , zapewniając doskonałą odporność na zadrapania
Dopuszczalne odchylenia wymiarów płyty kwarcowej:
Dla standardowych rozmiarów osiągamy dopuszczalne odchylenia wynoszące ±0,05 mm. Dla zastosowań wymagających wysokiej precyzji, przy użyciu zaawansowanych technik szlifowania i polerowania, kontrolujemy dopuszczalne odchylenia na poziomie ±0,02 mm.
Specjalne kształty płyty:
możemy przetwarzać płyty kwarcowe na różne kształty – m.in. koła, prostokąty, kwadraty oraz nieregularne kształty – przy użyciu precyzyjnego cięcia CNC.
Maksymalna temperatura pracy płytek kwarcowych:
płytki kwarcowe z wysokoczystego kwarcu topionego mogą wytrzymać temperaturę pracy ciągłej do 1200 ℃ oraz krótkotrwałe temperatury szczytowe do 1500 ℃
Wyróżniająca się stabilność termiczna:
Prawie zerowy współczynnik rozszerzalności termicznej (0,55×10⁻⁶/°C) , odporny na szok termiczny i odkształcenia
Doskonała odporność chemiczna:
Obojętny wobec większości kwasów, zasad i rozpuszczalników organicznych , idealny dla środowisk korozyjnych
Szczegóły produktu
1. Definicja płyty ze szkła kwarcowego:
Płyty kwarcowe to specjalne materiały przemysłowe wykonane z wysokoczystego dwutlenku krzemu ( o czystości ≥ 99.99%). Produkowane są poprzez procesy topienia, cięcia i szlifowania. Mają twardość 7 w skali Mohsa i wytrzymują wysokie temperatury (długoletnia temperatura użytkowania sięga 1100 ℃), charakteryzują się niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, wysoką stabilnością termiczną oraz doskonałymi właściwościami izolacyjnymi. W stanie normalnym są bezbarwne i przezroczyste, a ich przepuszczalność światła widzialnego wynosi ponad 85%.
2. Zalety płyty ze szkła kwarcowego:
Płyty kwarcowe to specjalne szkło techniczne przemysłowe wykonane z dwutlenku krzemu. Są one bardzo dobrym materiałem podstawowym. Płyty kwarcowe posiadają szereg doskonałych właściwości fizycznych i chemicznych, takich jak:
2.1 Odporność na wysokie temperatury.
Temperatura punktu miękkości szkła kwarcowego wynosi około 1730 ℃, a może być stosowane przez długo w temperaturze 1100 ℃. Maksymalna krótkotrwała temperatura użytkowania może sięgać 1450 ℃.
2.2 Odporność na korozję.
Oprócz kwasu fluorowodorowego szkło kwarcowe praktycznie nie wchodzi w reakcje chemiczne z innymi substancjami kwasowymi. Jego odporność na działanie kwasów jest 30 razy większa niż ceramiki i 150 razy większa niż stali nierdzewnej. W szczególności pod względem stabilności chemicznej w wysokich temperaturach nie ma ono sobie równych wśród innych materiałów inżynierskich.
2.3 Dobra stabilność termiczna.
Ma bardzo niski współczynnik rozszerzalności cieplnej szkła i wytrzymuje gwałtowne zmiany temperatury. Jeśli szkło kwarcowe zostanie ogrzane do ok. 1100 ℃ a następnie wrzucone do zimnej wody, nie pęknie.
2.4 Dobre właściwości przepuszczania światła.
Płytki kwarcowe charakteryzują się doskonałą przepuszczalnością światła w całym zakresie widma optycznego, przy przepuszczalności światła widzialnego powyżej 93%. W szczególności w zakresie ultrafioletu maksymalna przepuszczalność może przekraczać 80%.
3. Właściwości płyty szkła kwarcowego:
3.1 Wyjątkowa czystość i obojętność chemiczna:
Płytki kwarcowe o wysokiej czystości są praktycznie obojętne chemicznie. Nie reagują z większością substancji chemicznych, w tym z agresywnymi kwasami i plazmą stosowanymi w procesach trawienia półprzewodników. Zapewnia to brak zanieczyszczenia wrażliwych procesów lub materiałów.
3.2 Wysoka stabilność termiczna i niskie rozszerzalność cieplna:
Kwarc posiada jeden z najniższych współczynników rozszerzalności cieplnej spośród wszystkich materiałów komercyjnych. Oznacza to, że ulega minimalnym zmianom wymiarowym pod wpływem skrajnych fluktuacji temperatury – zjawiska często występującego w procesach takich jak utlenianie termiczne czy osadzanie chemiczne z fazy gazowej (CVD) w produkcji półprzewodników. Ta stabilność zapobiega odkształceniom, nieprawidłowemu pozycjonowaniu oraz uszkodzeniom spowodowanym naprężeniami.
3.3 Doskonałe właściwości optyczne:
Płytki kwarcowe są przezroczyste w bardzo szerokim zakresie widmowym – od głębokiego ultrafioletu (DUV) po bliską podczerwień (NIR). Ta przezroczystość, szczególnie dla światła UV o krótkiej długości fali, jest kluczowa dla podłoży fotomasek w litografii optycznej, czyli procesie stosowanym do tworzenia wzorów obwodów scalonych. Pozwala ona na nanoszenie wzorów o wysokiej rozdzielczości, niezbędną do produkcji współczesnych tranzystorów o wymiarach nanometrycznych.
3.4 Wysoka izolacja elektryczna:
Jako doskonały izolator elektryczny, płytki kwarcowe są idealne do zastosowania jako nośniki lub dystansowniki w procesach i urządzeniach elektronicznych, zapobiegając zwarciom oraz zakłóceniom elektrycznym.
3.5 Znacząca sztywność mechaniczna i twardość:
Choć kruche, kwarc topiony jest materiałem bardzo twardym i sztywnym, zapewniającym stabilną i trwałą platformę do delikatnych procesów.

4. Zastosowanie płytek szkła kwarcowego:
Płytki kwarcowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle półprzewodnikowym, przyrządach optycznych, sprzęcie medycznym oraz ochronie w środowiskach o wysokiej temperaturze , między innymi. Posiadają one takie cechy jak odporność na wysokie temperatury, odporność na korozję oraz wysoka przepuszczalność światła.
4.1 Produkcja półprzewodników
Do wzrostu krzemowych kryształów jednoskładnikowych oraz obróbki płytek (np. trawienie, dyfuzja, utlenianie i inne procesy) jako kluczowe materiały eksploatacyjne – tygile i łodziki kwarcowe – wymagana jest bardzo wysoka czystość (powyżej 99,99%) w celu uniknięcia zanieczyszczenia przez domieszki.
4.2 Optyka i technika laserowa
Urządzenia optyczne: soczewki, kolorymetry, powłoki ochronne z nanoszoną warstwą, itp. Przepuszczalność światła widzialnego przekracza 93%, a materiał jest przezroczysty w zakresie długości fal od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni.
Sprzęt laserowy: okno ochronne, okno obserwacyjne do wysokich temperatur, odporność na 1100 ℃ temperaturę oraz niski współczynnik rozszerzalności cieplnej.
4.3 Sprzęt medyczny
Urządzenia do sterylizacji UV: wykorzystują przepuszczalność kwarcu dla promieniowania ultrafioletowego w celu dezynfekcji.
Endoskop: spełnia precyzyjne wymagania dotyczące przesyłania światła.
Wysoka temperatura i środowisko korozyjne
Sprzęt chemiczny: odporny na korozję kwasem fluorowodorowym, odpowiedni do przyrządów chemicznych i reaktorów wysokotemperaturowych.
Lotnictwo i astronautyka: szkło stopione z kwarcu stosowane jako materiał okien przeznaczonych do pracy w wysokich temperaturach.
4.4 Inne zastosowania przemysłowe
Ceramika i materiały budowlane: jako surowce do rdzeni i powłok ceramicznych zwiększają wytrzymałość mechaniczną.
Składniki elektroniczne: płytki kwarcowe piezoelektryczne stosowane w zegarach kwarcowych, czujnikach itp.
Specyfikacja techniczna
zawartość właściwości |
wskaźnik właściwości |
gęstość |
2,21 g/cm³ 3 |
wytrzymałość na rozciąganie |
4.9×107Pa (N/m 2) |
wytrzymałość na ściskanie |
>1.1×109 Pa |
współczynnik rozszerzalności cieplnej (20 °C–300 °C) |
5.5×10−7cm/cm℃ |
przewodność cieplna (20 °C) |
1,4 W/m℃ |
ciepło właściwe (20 °C) |
680 J/kg℃ |
temperatura mięknięcia |
1700℃ |
temperatura wyżarzania |
1210 ℃ |
Historia rozwoju

Prawa patentowe i certyfikaty

Pakiet

Usługi
Często zadawane pytania
Odporność na korozję Cylindryczna komórka kwartowa z atomem z łodygą
Q614 Czarna ściana Unikaj przepływu światła Komórka analizator biochemiczny Kwartzowa szkłowa kuwita do analizatora biochemicznego
Pierścień prowadzący drut z azotku krzemu do maszyn przędzalniczych
Elektroda ceramiczna o niskiej przepuszczalności z mikroporami