9F, Budynek A Dongshengmingdu Plaza, nr 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Chiny +86-13951255589 [email protected]
Szczegóły produktu
1. Definicja rur ze szkła kwarcowego
Rurki ze szkła kwarcowego to cylindryczne naczynia wykonane głównie z topionego kwarcu, materiału znanego ze swoich wyjątkowych właściwości. Ich najbardziej charakterystyczną cechą jest bardzo wysoki punkt topnienia i doskonała odporność na wstrząsy termiczne, co pozwala im wytrzymać gwałtowne zmiany temperatury bez pękania. Dodatkowo zapewniają one wysoką czystość, doskonałą przeźroczystość optyczną (od zakresu UV do IR) oraz wyróżniającą się izolację elektryczną.
Te właściwości czynią rurki ze szkła kwarcowego niezastąpionymi w różnych gałęziach przemysłu. Są one powszechnie stosowane jako osłony ochronne dla termopar, wkładki w piecach wysokotemperaturowych, komory do przetwarzania krzemowych płytek półprzewodnikowych oraz elementy systemów oświetleniowych (np. lamp halogenowych i UV). Ich obojętność chemiczna czyni je również idealnym wyborem do obsługi materiałów korozyjnych w środowiskach laboratoryjnych i przemysłowych. .
2. Procesy wytwarzania rurek ze szkła kwarcowego
Rury ze szkła kwarcowego wytwarza się w sposób ciągły poprzez procesy topienia i wyciągania. Surowiec wprowadza się do pieca o wysokiej temperaturze, gdzie ulega stopieniu. Stopione szkło kwarcowe wyciąga się następnie nad mandrelem, tworząc ciągłą rurę o określonym średnicy i grubości ścianki. Proces ten wymaga precyzyjnej kontroli, aby zapewnić dokładność wymiarową oraz zapobiec powstawaniu pęcherzyków i zanieczyszczeń. Kolejnymi etapami mogą być cięcie, polerowanie płomieniem końców rur w celu zapobiegania pękaniom oraz różne operacje obróbkowe.
3. Właściwości rur ze szkła kwarcowego
3.1 Wyjątkowe właściwości termiczne
Odporność na wysokie temperatury: Rury ze szkła kwarcowego charakteryzują się bardzo wysokim punktem mięknienia i mogą być stosowane w sposób ciągły w temperaturach dochodzących do 1100°C . Dlatego są one idealne do pieców, procesów dyfuzyjnych oraz ochrony termopar pracujących w wysokich temperaturach.
Wyróżniająca się odporność na wstrząsy termiczne: Mogą wytrzymać szybkie i skrajne zmiany temperatury bez pękania , co wynika z ich bardzo niskiego współczynnika rozszerzalności cieplnej.
3.2 Wysoka przejrzystość optyczna
Rurki ze szkła kwarcowego, szczególnie te wykonane z wysokiej czystości szkła kwarcowego topionego, oferują doskonałą przepuszczalność w szerokim zakresie światła . Są one wysoce przeźroczyste dla światła ultrafioletowego (UV), widzialnego i podczerwonego (IR). Dzięki temu są idealne do oświetlenia UV (np. lamp rtęciowych), litografii półprzewodnikowej oraz różnych instrumentów optycznych.
3.3 Wysoka czystość i stabilność chemiczna
Kwarc jest z natury chemicznie obojętny. Rury ze szkła kwarcowego wykazują dużą odporność na większość kwasów, soli oraz halogenów (np. chlor i brom) w podwyższonych temperaturach. Ta wysoka czystość zapobiega zanieczyszczeniom w czułych procesach, takich jak produkcja płytek półprzewodnikowych czy wytwarzanie leków.
3.4 Dobra izolacja elektryczna
Dzięki wysokiej rezystywności elektrycznej i niskim stratom dielektrycznym rurki ze szkła kwarcowego są doskonałymi izolatorami elektrycznymi , nawet w bardzo wysokich temperaturach. Jest to kluczowe dla zastosowań w oświetleniu, systemach laserowych oraz elementach grzejnych o wysokiej temperaturze .
3.5 Właściwości mechaniczne i fizyczne
Posiadają dobra Wytrzymałość Mechaniczna oraz sztywność pod obciążeniem ściskającym. Jednak, podobnie jak większość szkła, są kruche i mogą być podatne na uszkodzenia spowodowane uderzeniem lub nieostrożnym obchodzeniem się z nimi.
3.6 Wysoka czystość i odporność chemiczna
Obojętność chemiczna: Rurka ze szkła kwarcowego jest wysoce odporna na korozję wywoływaną przez większość kwasów, soli i metali . Ta obojętność chemiczna zapewnia czystość produktu w procesach wymagających szczególnej precyzji.
3.7 Niska przewodność cieplna:
Działa jako doskonała izolacja w wysokich temperaturach.

4. Zastosowanie rur ze szkła kwarcowego
Rurki ze szkła kwarcowego są kluczowymi elementami wielu zaawansowanych technologicznie i przemysłowych procesów dzięki wyjątkowej kombinacji właściwości fizycznych i chemicznych.
4.1 Przemysł półprzewodników:
W produkcji mikroczipów ultra-czyste rury ze szkła kwarcowego służą jako rury dyfuzyjne , komory utleniania oraz wykładziny pieców w urządzeniach do przetwarzania płytek krzemowych. Ich czystość zapobiega zanieczyszczeniu płytek krzemowych, a stabilność termiczna jest niezbędna w procesach domieszkowania i wyżarzania w wysokiej temperaturze.
4.2 Oświetlenie:
Rury ze szkła kwarcowego są materiałem obudowy wybieranym dla lamp halogenowych , lamp wyładowczych o dużej intensywności (HID) oraz Lamp sterylizacyjnych UV . Ich odporność na wysokie temperatury i ciśnienie, połączona z przeźroczystością UV , jest kluczowe dla wydajności i trwałości tych źródeł światła.
4.3 Laboratorium i przetwarzanie chemiczne:
Ich odporność na wstrząsy termiczne i chemikalia korozyjne czyni szklane rury kwarcowe idealnym materiałem do aparatury laboratoryjnej, takiej jak reaktory, kondensatory i uchwyty próbek. Są stosowane w trawieniu kwasowym, Systemach CVD (osadzania chemicznego z fazy gazowej) , a także w precyzyjnych eksperymentach optycznych.
4.4 Elementy grzejne:
Rury kwarcowe są powszechnie stosowane jako ochronne osłony obudowy grzejne z przewodem metalowym oraz jako elementy promieniujące w ogrzewaczach podczerwieni, zapewniając wydajny i czysty transfer ciepła.
5. Powszechne typy szkła kwarcowego szkło tube
Przezroczysty kwarc syntezyjny: standardowy gatunek przeznaczony do ogólnych zastosowań w wysokich temperaturach.
Matowy kwarc topiony: zawiera liczne drobne pęcherzyki powietrza, zapewniając lepsze rozpraszanie światła oraz nieco niższą przewodność cieplną.
Syntetyczny kwarc topiony: Wytworzony z chemicznie syntetycznego czterochlorku krzemu, zapewniający najwyższą możliwą czystość oraz przepuszczalność w zakresie UV dla krytycznych zastosowań, takich jak litografia półprzewodników.
Specyfikacja techniczna rury szklanej kwarcowej
Zawartość właściwości |
Wskaźnik właściwości |
Gęstości |
2,2 g/cm³ |
Wytrzymałości |
570KHN 100 |
Wytrzymałość na rozciąganie |
4.8×107Pa (N/m²) 2) |
Wytrzymałość na ściskanie |
>1.1×109Pa |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej |
5.5×10-7cm/cm℃ |
Przewodność cieplna |
1,4 W/m℃ |
Wskaźnik ciepła |
660 J/kg·℃ |
Punkt miękczenia |
1630℃ |
Punkt wyrobień |
1180℃ |
Historia rozwoju

Prawa patentowe i certyfikaty

Pakiet

Usługi
Często zadawane pytania
Ogniotrwała płyta ceramiczna z korundy i mulitu do pieców hutniczych
pręt ceramiczny z 95% tlenku glinu, pręt ceramiczny z 99% tlenku glinu
Ciśnieniowo spiekana czarna węglika krzemu kula mieląca
Podłoże przemysłowe z ceramiki cyrkoniowej, płytka ZrO2 o właściwościach izolacyjnych i odporności na zużycie