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Detalhes do produto
1. Definição de tubo de vidro de quartzo
Tubos de vidro de quartzo são recipientes cilíndricos fabricados principalmente a partir de quartzo fundido, um material renomado por suas propriedades excepcionais. Seu traço mais notável é uma resistência extremamente alto Ponto de Fusão e superior ao choque térmico, permitindo-lhes suportar mudanças rápidas de temperatura sem rachar. Além disso, oferecem alta pureza, excelente transparência óptica (do ultravioleta ao infravermelho) e isolamento elétrico notável.
Essas propriedades tornam os tubos de vidro de quartzo indispensáveis em diversos setores industriais. São comumente utilizados como bainhas protetoras para termopares, revestimentos em fornos de alta temperatura, câmaras para processamento de wafers semicondutores e componentes em sistemas de iluminação (como lâmpadas halógenas e UV). Sua inércia química também os torna ideais para manipular materiais corrosivos em ambientes laboratoriais e industriais. .
2. Processos de fabricação de tubos de vidro de quartzo
Tubos de vidro de quartzo são fabricados por meio de processos contínuos de fusão e extrusão. A matéria-prima é alimentada em um forno de alta temperatura, onde é fundida. O quartzo fundido é então extrudado sobre um mandril para formar um tubo contínuo com diâmetro e espessura de parede específicos. O processo exige controle preciso para garantir a exatidão dimensional e evitar a formação de bolhas e impurezas. As etapas subsequentes podem incluir o corte, polimento à chama as extremidades para prevenir fissurações e diversas operações de usinagem.
3. Características do tubo de vidro de quartzo
3.1 Propriedades térmicas excepcionais
Resistência a Altas Temperaturas: Os tubos de vidro de quartzo possuem um ponto de amolecimento extremamente elevado e podem ser utilizados continuamente em temperaturas de até 1100 °C . Isso os torna ideais para fornos, processos de difusão e proteção de termopares de alta temperatura.
Excelente Resistência a Choques Térmicos: Eles suportam mudanças rápidas e extremas de temperatura sem fraturar , uma propriedade derivada do seu coeficiente de expansão térmica muito baixo.
3.2 Excelente clareza óptica
Tubos de vidro de quartzo, especialmente aqueles fabricados a partir de quartzo fundido de alta pureza, oferecem excelente transmissão em um amplo espectro de luz . São altamente transparentes à luz ultravioleta (UV), visível e infravermelha (IR). Isso os torna ideais para iluminação UV (por exemplo, lâmpadas de vapor de mercúrio), fotolitografia em semicondutores e diversos instrumentos ópticos.
3.3 Alta pureza e estabilidade química
O quartzo é inerentemente quimicamente inerte. Os tubos de vidro de quartzo apresentam alta resistência à maioria dos ácidos, sais e halogênios (como cloro e bromo) em temperaturas elevadas. Essa alta pureza evita contaminações em processos sensíveis, como a fabricação de wafers de semicondutores e a produção farmacêutica.
3.4 Boa Isolação Elétrica
Com alta resistividade elétrica e baixa perda dielétrica, os tubos de vidro de quartzo são excelentes isolantes elétricos estáveis eletricamente, mesmo em temperaturas muito elevadas. Isso é crucial para aplicações em iluminação, sistemas a laser e elementos de aquecimento elétrico de alta temperatura .
3.5 Propriedades Mecânicas e Físicas
Eles possuem boa resistência mecânica e rigidez sob cargas compressivas. Contudo, como a maioria dos vidros, são frágeis e podem ser suscetíveis a impactos ou danos mecânicos se não forem manuseados adequadamente.
3.6 Alta pureza e resistência química
Inércia: O tubo de vidro de quartzo é altamente resistente à corrosão pela maioria dos ácidos, sais e metais . Essa inércia química garante a pureza do produto em processos sensíveis.
3.7 Baixa condutividade térmica:
Atua como um excelente isolante em altas temperaturas.

4. Aplicação do tubo de vidro de quartzo
Tubos de vidro de quartzo são componentes críticos em muitos processos de alta tecnologia e industriais devido à sua combinação única de propriedades físicas e químicas.
4.1 Indústria de semicondutores:
Na fabricação de microchips, tubos de vidro de quartzo ultra-puro servem como tubos de difusão , câmaras de oxidação e revestimentos de fornos em equipamentos de processamento de wafers. Sua pureza evita a contaminação dos wafers de silício, enquanto sua estabilidade térmica é essencial para processos de dopagem e recozimento em altas temperaturas.
4.2 Iluminação:
Tubos de vidro de quartzo são o material de envelope preferido para lâmpadas halógenas , lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID) e Lâmpadas de esterilização UV . Sua capacidade de suportar altas temperaturas e pressão, combinada com transparência UV , é crucial para a eficiência e longevidade dessas fontes de luz.
4.3 Laboratório e processamento químico:
A sua resistência ao choque térmico e a produtos químicos corrosivos torna os tubos de vidro de quartzo ideais para equipamentos de laboratório, tais como reatores, condensadores e suportes de amostras. São utilizados na digestão ácida, Sistemas CVD (Chemical Vapor Deposition) , e experimentos ópticos de precisão.
4.4 Elementos aquecedores:
Os tubos de quartzo são amplamente utilizados como capas protetoras isolamento para elementos aquecedores com revestimento metálico e como corpo radiante para aquecedores infravermelhos, proporcionando transferência de calor eficiente e limpa.
5. Tipos comuns de quartzo vidro tubo
Quartzo Fundido Transparente: Grau padrão para aplicações gerais em altas temperaturas.
Quartzo fundido opaco: contém numerosas microbolhas de ar, proporcionando melhor difusão luminosa e condutividade térmica ligeiramente inferior.
Sílica Fundida Sintética: Produzida a partir de tetracloreto de silício sintetizado quimicamente, oferecendo a maior pureza possível e transmissão UV para aplicações críticas como litografia de semicondutores.
Especificações técnicas de tubo de vidro de quartzo
Conteúdo das propriedades |
Índice de propriedades |
Densidade |
2,2 g/cm³ |
Resistência |
570KHN 100 |
Resistência à tração |
4.8×107Pa (N/m²) 2) |
Força de compressão |
>1.1×109Pa |
Coeficiente de Expansão Térmica |
5.5×10-7cm/cm℃ |
Condutividade Térmica |
1,4W/m℃ |
Calor Específico |
660 J/kg·°C |
Ponto de Amolecimento |
1630℃ |
Ponto de Relevo Térmico |
1180℃ |
História do desenvolvimento

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