9F,Bldg.A Dongshengmingdu Plaza,No.21 Chaoyang East Road,Lianyungang Jiangsu,Kina +86-13951255589 [email protected]
Hårdhet hos kvartsplattan:
5,3–7,0 på Mohs skala , vilket ger överlägsen skrapbeständighet
Toleranser för kvartsplattans mått:
För standardstorlekar kan vi uppnå en tolerans på ±0,05 mm. För högprecisionstillämpningar kan vi kontrollera toleransen inom ±0,02 mm med avancerade slip- och polertekniker.
Specialformer för plattan:
vi kan bearbeta kvartsplattor till olika former, såsom cirklar, rektanglar, kvadrater och oregelbundna former, med CNC-precisionsbeskärning.
Maximal drifttemperatur för kvartsplattorna:
högpura smältkvartsplattor kan tåla kontinuerliga driftstemperaturer upp till 1200 °C och kortvariga topp temperaturer upp till 1500 °C
Utmärkt termisk stabilitet:
Nästan noll termisk expansionskoefficient (0,55×10⁻⁶/°C) , motståndskraftig mot termisk chock och deformation
Utmärkt kemikaliemotstånd:
Inert mot de flesta syror, baser och organiska lösningsmedel , idealisk för korrosiva miljöer
Produktdetaljer
1. Definition av kvartsglasplatta:
Kvartsplattor är specialindustriella material tillverkade av högpur kiseldioxid ( med en renhet på ≥ 99.99%). De framställs genom smältning, skärning och slipning. De har en Mohs-hårdhet på 7 och tål höga temperaturer (med en långtidss driftstemperatur upp till 1100 ℃), har låg värmexpansion, hög termisk stabilitet och utmärkta elektriska isoleringsegenskaper. I sitt normala tillstånd är de färglösa och transparenta, med en synlig ljusgenomsläppighet på över 85 %.
2. Fördelar med kvartsglasplatta:
Kvartsskivor är speciell industriell tekniskt glas tillverkat av kiseldioxid. De är ett mycket utmärkt grundmaterial. Kvartsskivor besitter en rad utmärkta fysikaliska och kemiska egenskaper, såsom:
2.1 Hög temperaturbeständighet.
Mjukningspunkten för kvartsglas är ca 1730 ℃, och det kan användas för en lång tid vid 1100 ℃. Den maximala korttidsanvändningstemperaturen kan nå upp till 1450 ℃.
2.2 Korrosionsbeständighet.
Förutom vätefluorid reagerar kvartsglas nästan inte kemiskt med andra syrliga ämnen. Dess syrbeständighet är 30 gånger större än keramik och 150 gånger större än rostfritt stål. Särskilt vad gäller kemisk stabilitet vid höga temperaturer är det oöverträffat av några andra tekniska material.
2.3 God termisk stabilitet.
Det har en extremt liten glaslik termisk expansionskoefficient och kan tåla kraftiga temperaturförändringar. Om kvartsglas värms upp till cirka 1100 ℃ och därefter placeras i kallt vatten kommer det inte att spricka.
2.4 God ljusgenomsläppande förmåga.
Kvartsskivor har utmärkt ljusgenomsläppande förmåga över hela ljusspektrumbandet, med en transmittans för synligt ljus på över 93 %. Särskilt i ultraviolett ljusspektrumområde kan den maximala transmittansen uppnå över 80 %.
3. Egenskaper hos kvartsglasplatta:
3.1 Undantaglig renhet och kemisk tröghet:
Kvartsplattor med hög renhet är nästan kemiskt inerta. De reagerar inte med de flesta kemikalier, inklusive de aggressiva syrnorna och plasma som används i halvledarettsningsprocesser. Detta säkerställer att de inte förorenar känslomliga processer eller material.
3.2 Hög termisk stabilitet och låg termisk utvidgning:
Kvarts har en av de lägsta termiska utvidgningskoefficienterna bland kommersiella material. Det innebär att den upplever minimala dimensionella förändringar vid extrema temperaturväxlingar, vilket ofta förekommer i processer som termisk oxidation och kemisk ångdeposition i halvledartillverkning. Denna stabilitet förhindrar krökning, feljustering och spänningsrelaterad felaktighet.
3.3 Utmärkta optiska egenskaper:
Kvartsplattor är genomskinliga över ett mycket brett spektralområde, från djup ultraviolett (DUV) till nära infrarött (NIR). Denna genomskinlighet, särskilt för UV-ljus med kort våglängd, är avgörande för fotomasksubstrat i fotolitografi, den process som används för att mönstra integrerade kretsar. Den möjliggör högupplöst mönstring, vilket är nödvändigt för att skapa dagens nanoskala-transistorer.
3.4 Hög elektrisk isolering:
Som en utmärkt elektrisk isolator är kvartsplattor idealiska att använda som bärlägenheter eller avståndshållare i elektroniska processer och utrustning, vilket förhindrar kortslutningar och elektrisk störning.
3.5 Anmärkningsvärd mekanisk styvhet och hårdhet:
Även om kvartsglas är sprödt är det ett mycket hårt och styvt material, vilket ger en stabil och beständig plattform för känslomma processer.

4. Användning av kvartsglasplatta:
Kvartsplattor används på många områden inom halvledartillverkning, optiska instrument, medicinsk utrustning och skydd i högtemperaturmiljöer , bland annat. De har egenskaper såsom hög temperaturbeständighet, korrosionsbeständighet och hög ljusgenomsläpplighet.
4.1 Halvledartillverkning
För tillväxt av enkelkristallint silicon och för bearbetning av wafers (till exempel ätning, diffusion, oxidation och andra processer), som nyckelkonsumtionsmaterial såsom kvartskrukor och kvartsbåtar krävs hög renhet (över 99,99 %) för att undvika föroreningar från orenheter.
4.2 Optik och laserområde
Optiska instrument: Linser, färgmätare, belagda skyddsfilm, etc. Genomsläppligheten för synligt ljus är över 93 %, och materialet är genomskinligt i ultraviolett till nära-infrarött våglängdsområde.
Laserutrustning: Skyddsfönster, observationsfönster för hög temperatur, kapabelt att tåla 1100 ℃ temperatur och har en låg termisk expansionskoefficient.
4.3 Medicinsk utrustning
UV-steriliseringsanordning: Använder kvartsglasets UV-genomsläpplighet för desinfektion.
Endoskop: Uppfyller kraven på exakt ljusöverföring.
Hög temperatur och korrosiv miljö
Kemisk utrustning: Motståndskraftig mot vätfluoridkorrosion, lämplig för kemikalier och reaktorer vid hög temperatur.
Rymd- och flygteknik: Smält kvartsglas används som material för fönster vid hög temperatur.
4.4 Andra industriella tillämpningar
Keramik och byggmaterial: Som råmaterial för keramkärnor och skal, vilket förbättrar mekanisk hållfasthet.
Elektroniska komponenter: Piezoelektriska kvartsplattor används i kvartsklockor, sensorer, etc.
Tekniska specifikationer
egenskapsinnehåll |
egenskapsindex |
densitet |
2,21 g/cm³ 3 |
draghårdhet |
4.9×107Pa (N/m 2) |
tryckhårdhet |
>1.1×109 Pa |
värmeutvidgningskoefficient (20 °C–300 °C) |
5.5×10−7cm/cm℃ |
värmediffusivitet (20 °C) |
1,4W/m℃ |
specifik värmekapacitet (20 °C) |
680 J/kg℃ |
mjukningspunkt |
1700℃ |
glödpunkt |
1210 ℃ |
Utvecklingshistorik

Patent och certifiering

Paket

Tjänster
Vanliga frågor