strada Chaoyang East nr.21, Complexul Dongshengmingdu, Clădirea A, Etajul 9F, Lianyungang Jiangsu, China +86-13951255589 [email protected]
Duritatea plăcii de cuarț:
5,3–7,0 pe scara Mohs , oferind o rezistență superioară la zgârieturi
Toleranțe ale dimensiunilor plăcii de cuarț:
Pentru dimensiunile standard, putem obține o toleranță de ±0,05 mm. Pentru aplicații de înaltă precizie, putem controla toleranța în limitele de ±0,02 mm, folosind tehnici avansate de rectificare și lustruire.
Forme speciale ale plăcii:
putem prelucra plăci de cuarț în diverse forme, cum ar fi cercuri, dreptunghiuri, pătrate și forme neregulate, utilizând tăierea precisă cu CNC.
Temperatura maximă de funcționare a plăcilor de cuarț:
plăcile de cuarț topit de înaltă puritate pot rezista la temperaturi de funcționare continuă până la 1200 °C și la temperaturi maxime pe termen scurt până la 1500 °C
Stabilitate termică remarcabilă:
Coeficient de expansiune termică aproape nul (0,55×10⁻⁶/°C) , rezistent la şocul termic şi deformare
Rezistență chimică superioară:
Inert față de majoritatea acizilor, bazelor și solvenților organici , ideal pentru medii corozive
Detalii produs
1. Definiția plăcii de sticlă de cuarț:
Plăcile de cuarț sunt materiale industriale speciale fabricate din dioxid de siliciu de înaltă puritate ( cu o puritate de ≥ 99.99%). Acestea sunt produse prin procese de topire, tăiere și rectificare. Au o duritate Mohs de 7 și pot rezista la temperaturi ridicate (temperatura de utilizare pe termen lung ajungând la 1100 ℃), au o dilatare termică redusă, stabilitate termică ridicată și proprietăți excelente de izolare electrică. În starea lor normală, sunt incolore și transparente, având o transmitanță a luminii vizibile de peste 85%.
2. Avantajele plăcii de sticlă de cuarț:
Plăcile de cuarț sunt sticlă tehnică industrială specială realizată din dioxid de siliciu. Ele reprezintă un material de bază foarte excelent. Plăcile de cuarț posedă o serie de proprietăți fizice și chimice excelente, cum ar fi:
2.1 Rezistență la temperaturi ridicate.
Temperatura punctului de înmuiere a sticlei de cuarț este de aproximativ 1730 ℃, iar aceasta poate fi utilizată pentru o perioadă lungă la 1100 ℃. Temperatura maximă de utilizare pe termen scurt poate atinge 1450 ℃.
2.2 Rezistență la coroziune.
În afară de acidul fluorhidric, sticla de cuarț abia suferă reacții chimice cu alte substanțe acide. Rezistența sa la acizi este de 30 de ori mai mare decât cea a ceramicii și de 150 de ori mai mare decât cea a oțelului inoxidabil. În special din punct de vedere al stabilității chimice la temperaturi înalte, nu are egală printre niciun alt material tehnic.
2.3 Bună stabilitate termică.
Are un coeficient extrem de mic de dilatare termică al sticlei și poate rezista schimbărilor brusce de temperatură. Dacă sticla de cuarț este încălzită la aproximativ 1100 ℃ și apoi plasată în apă rece, nu se va crăpa.
2.4 Bună performanță de transmisie a luminii.
Plăcile de cuarț au o excelentă performanță de transmisie a luminii pe întreaga bandă spectrală a luminii, cu o transparență în domeniul luminii vizibile de peste 93%. În special în regiunea spectrală a luminii ultraviolete, transparența maximă poate atinge peste 80%.
3. Caracteristici ale plăcii de sticlă de cuarț:
3.1 Puritate excepțională și inertitate chimică:
Plăcile de cuarț de înaltă puritate sunt practic inerte. Ele nu reacționează cu majoritatea substanțelor chimice, inclusiv cu acizii agresivi și plasmele utilizate în procesele de gravare a semiconductorilor. Aceasta asigură faptul că nu contaminează procesele sau materialele sensibile.
3.2 Stabilitate termică ridicată și dilatare termică scăzută:
Cuarțul are unul dintre cei mai mici coeficienți de dilatare termică dintre toate materialele comerciale. Acest lucru înseamnă că suferă modificări dimensionale minime atunci când este supus fluctuațiilor extreme de temperatură, o situație frecventă în procese precum oxidarea termică și depunerea chimică din fază de vapori în fabricarea semiconductorilor. Această stabilitate previne deformarea, dezalinierea și defectele cauzate de tensiune.
3.3 Proprietăți optice excelente:
Plăcile de cuarț sunt transparente pe o gamă spectrală foarte largă, de la ultravioletul profund (DUV) până la infraroșu apropiat (NIR). Această transparență, în special față de lumina UV de lungime de undă scurtă, este esențială pentru suporturile mascilor fotolitografici, procesul utilizat pentru definirea circuitelor integrate. Permite o definire de înaltă rezoluție, necesară pentru crearea tranzistorilor de dimensiune nanometrică de astăzi.
3.4 Izolare electrică ridicată:
Ca izolator electric excelent, plăcile de cuarț sunt ideale pentru utilizare ca purtători sau distanțieri în procesele și echipamentele electronice, prevenind scurtcircuitarea și interferențele electrice.
3.5 Rigiditate mecanică și duritate remarcabile:
Deși este casant, cuarțul topit este un material foarte dur și rigid, oferind o platformă stabilă și durabilă pentru procese delicate.

4. Aplicații ale plăcilor de sticlă de cuarț:
Plăcile de cuarț sunt utilizate pe scară largă în fabricarea semiconductorilor, instrumentele optice, echipamentele medicale și protecția în medii de temperatură ridicată , printre altele. Acestea au caracteristici precum rezistență la temperaturi ridicate, rezistență la coroziune și transmisie ridicată a luminii.
4.1 Producția de componente semiconductoare
Pentru creșterea siliciului monocristalin și prelucrarea wafere-lor (de exemplu, gravare, difuzie, oxidare și alte procese), ca consumabile esențiale – cum ar fi creuzetele și bărcile din cuarț – este necesară o puritate ridicată (peste 99,99%) pentru a evita contaminarea cu impurități.
4.2 Domeniul optic și laser
Instrumente optice: lentile, colorimetre, filme protectoare acoperite etc. Transmisia luminii vizibile este peste 93% și materialul este transparent în domeniul de lungimi de undă de la ultraviolet la infraroșu apropiat.
Echipamente laser: Fereastră de protecție, fereastră de observare la temperatură ridicată, capabilă să reziste la 1100 ℃ temperatură și având un coeficient redus de dilatare termică.
4.3 Echipamente medicale
Dispozitiv de sterilizare cu raze ultraviolete: Folosește transmitanța ultravioletă a cuarțului pentru dezinfecție.
Endoscop: Respectă cerințele precise de transmisie a luminii.
Mediu cu temperatură ridicată și coroziv
Echipamente chimice: Rezistent la coroziunea acidului fluorhidric, potrivit pentru instrumente chimice și reactoare la temperatură înaltă.
Aerospațial: Sticla de cuarț fuzionat este utilizată ca material pentru ferestrele rezistente la temperaturi ridicate.
4.4 Alte aplicații industriale
Ceramică și materiale de construcție: Ca materii prime pentru miezuri și carcase ceramice, cresc rezistența mecanică.
Componente electronice: Plăcile de cuarț piezoelectrice sunt utilizate în ceasuri cu cuarț, senzori etc.
Specificații tehnice
conținutul proprietății |
indicatorul proprietății |
densitatea |
2,21 g/cm³ 3 |
rezistența la tracțiune |
4.9×107Pa(N/m 2) |
rezistența la compresiune |
>1.1×109 Pa |
coeficientul de dilatare termică (20 °C – 300 °C) |
5.5×10−7cm/cm℃ |
conductivitatea termică (20 °C) |
1,4W/m℃ |
căldura specifică (20 °C) |
680 J/kg℃ |
punct de înmuiere |
1700℃ |
punct de recoacere |
1210 ℃ |
Istoricul dezvoltării

Brevete și Certificări

Pachet

Servicii
Întrebări frecvente
Celulă de cuvă cilindrică din cuarț rezistentă la coroziune, pentru vapori atomici, cu tijă
Q614 Cuvă neagră anti-reflectie cu flux, din sticlă de cuarț, pentru analizor biochimic, pentru analizor biochimic
Inel ghidător din ceramică de nitru de siliciu pentru mașini textile
Tijă electroză ceramică microporoasă cu permeabilitate scăzută