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Durchsichtige Quarzkapillaren Groß- / Kleinbohrungen Unregelmäßiges Glasrohr

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Durchsichtige Quarzkapillaren Groß- / Kleinbohrungen Unregelmäßiges Glasrohr

Transparent Quartz Capillaries Large Bore / Small Bore Irregular Glass Tubing
Transparent Quartz Capillaries Large Bore / Small Bore Irregular Glass Tubing Transparent Quartz Capillaries Large Bore / Small Bore Irregular Glass Tubing Transparent Quartz Capillaries Large Bore / Small Bore Irregular Glass Tubing

Großes Bild :  Durchsichtige Quarzkapillaren Groß- / Kleinbohrungen Unregelmäßiges Glasrohr

Produktdetails:
Herkunftsort: China
Markenname: ZMSH
Zertifizierung: rohs
Modellnummer: Quarz-Kapillaren
Zahlung und Versand AGB:
Preis: by case
Lieferzeit: 2-4weeks
Zahlungsbedingungen: T/T
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Außendurchmesserbereich: 0.1 mm bis 20.0 mm Wand-Dickentoleranz: ±0,05 mm (großförmiges Kapillar); ±0,01 mm (kleinesförmiges Kapillar)
Runderheitsfehler: ≤ 1% ; ≤ 2% Oberflächenrauheit: Ra≤0,8 nm; Ra≤1,2 nm (poliert)
Koeffizient der thermischen Ausdehnung: 00,55 × 10−6/°C Anwendung: Analyseinstrumente; Glasfaserkommunikation
Hervorheben:

Durchsichtige Quarzkapillaren

,

Unregelmäßige Glasröhren

 

Zusammenfassung von Quarz-Kapillaren

 

 

Transparente Quarz-Kapillaren Große Bohrung/Kleine Bohrung Ungleichmäßige Glasrohre

 

 

Quarz-Kapillaren sind röhrenförmige optische Komponenten, die durch Präzisionsziehverfahren unter Verwendung von hochreinem Quarzglas (SiO₂) hergestellt werden. Eingeteilt in Varianten mit großer Bohrung (AD≥1mm) und kleiner Bohrung (AD<1mm), werden sie ausgiebig in Analysegeräten, Glasfaserkommunikation, biomedizinischen Geräten und Halbleiteranwendungen eingesetzt. Als spezialisierter Hersteller optischer Komponenten konzentriert sich ZMSH auf Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Quarz-Kapillaren und bietet hochpräzise kundenspezifische Verarbeitung an. ZMSH unterstützt vom Kunden bereitgestellte Zeichnungen zur Anpassung und berücksichtigt dabei unterschiedliche Abmessungen, Wandstärken, ID/AD-Verhältnisse und spezielle Beschichtungsanforderungen. Unsere Fähigkeiten reichen von kleinen Chargen im Labormaßstab bis zur industriellen Massenproduktion und garantieren eine außergewöhnliche Leistung in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit, chemische Beständigkeit und mechanische Festigkeit.

 

 


 

Spezifikation für Quarz-Kapillaren

 

 

Parameter Kapillare mit großer Bohrung Kapillare mit kleiner Bohrung
Außendurchmesserbereich 1,0 mm~20,0 mm 0,1 mm~1,0 mm
Wandstärken-Toleranz ±0,05 mm ±0,01 mm
ID/AD-Verhältnis 0,2~0,9 (Anpassbar) 0,1~0,8 (Anpassbar)
Länge ≤1000 mm (Standard) ≤500 mm (Standard)
Rundheitsfehler ≤1% ≤2%
Oberflächenrauheit Ra≤0,8 nm (poliert) Ra≤1,2 nm (poliert)
Wärmeausdehnungskoeffizient 0,55×10⁻⁶/°C 0,55×10⁻⁶/°C
Max. Betriebstemperatur 1100℃ (kurzzeitig) 1000℃ (kurzzeitig)
Transmissionsbereich 170 nm~2500 nm 170 nm~2500 nm
Druckbeständigkeit >30 MPa (Wand≥0,5 mm) >10 MPa (Wand≥0,1 mm)

 

 


 

Hauptmerkmale von Quarz-Kapillaren

 

Durchsichtige Quarzkapillaren Groß- / Kleinbohrungen Unregelmäßiges Glasrohr 0

Zu den Kernmerkmalen von Quarz-Kapillaren gehören:

 

 

1. Hochreines Material: SiO₂-Gehalt ≥99,99 %, wodurch minimale Verunreinigungseinflüsse für hochpräzise Analysen gewährleistet werden.

 

2. Überlegene thermische Stabilität: Wärmeausdehnungskoeffizient von nur 0,55×10⁻⁶/°C, hält Temperaturen bis zu 1100°C (kurzzeitig) stand.

 

3. Chemische Inertheit: Beständig gegen Säure-/Alkalikorrosion (außer HF), kompatibel mit aggressiven Lösungsmittelumgebungen.

 

4. Dimensionsvielfalt: Kapillaren mit großer Bohrung (AD 1 mm–20 mm) für den Flüssigkeitstransfer; kleine Bohrung (AD 0,1 mm–1 mm) für Mikrofluidik oder Faserkopplung.

 

5. Optische Leistung: Hohe Transmission von UV bis IR (170 nm–2500 nm), mit optionalen AR-Beschichtungen zur Verbesserung der Transmission.

 

 


 

Hauptanwendungen von Quarz-Kapillaren

Durchsichtige Quarzkapillaren Groß- / Kleinbohrungen Unregelmäßiges Glasrohr 1

 

Quarz-Kapillaren spielen eine entscheidende Rolle in:

 

 

1. Analysegeräten: Trennsäulen für GC/LC-Systeme, die hohe Reinheit und Druckbeständigkeit erfordern.

 

2. Glasfaser: Vorformen für das Faserziehen oder Kopplungskomponenten, die Präzision im Mikrometerbereich erfordern.

 

3. Biomedizin: Mikrokanäle in Lab-on-a-Chip-Geräten, die Biokompatibilität und chemische Stabilität erfordern.

 

4. Halbleiterprozesse: Gaszufuhrrohre für CVD/Ätzen, beständig gegen korrosive Gase bei hohen Temperaturen.

 

5. Forschungssysteme: Strahlführungsrohre für Synchrotron-/Laserexperimente, die hohe Vakuumverträglichkeit erfordern.

 

 


 

Dienstleistungen von ZMSH

 

 

ZMSH bietet eine durchgängige Anpassung für Quarz-Kapillaren, einschließlich Materialauswahl, Präzisionsziehen, Dimensionsbearbeitung und Funktionsbehandlungen. Kunden können CAD-Zeichnungen oder technische Spezifikationen einreichen; wir verwenden CNC-Laserschneiden und Präzisionspolieren, um komplexe Strukturen (z. B. konische Enden, Mehrfachkapillaren) mit Toleranzen von bis zu ±0,01 mm zu erzielen. Für spezielle Anforderungen bieten wir silanisierte Innenwände (Verbesserung der Hydrophobie), metallisierte Beschichtungen (leitfähige Anwendungen) oder Hochdruckverstärkung (Berstdruck >50 MPa) an. Alle Produkte werden einer Durchmesser-Konsistenzprüfung (Ovalität ≤1 %) und einem Transmissionstest unterzogen, begleitet von ISO-zertifizierten Prüfberichten. Wir unterstützen Bestellungen im F&E-Maßstab (mindestens 10 Einheiten) und groß angelegte OEM-Kooperationen mit flexiblen Vorlaufzeiten, ergänzt durch technische Beratung und Kundendienst.

 

 

 

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Fragen und Antworten​

 

 

1. F: Wofür werden Quarz-Kapillarröhrchen verwendet?
     A: Quarz-Kapillarröhrchen werden hauptsächlich in hochpräzisen Analysegeräten (HPLC/GC), Glasfasern und der Halbleiterherstellung eingesetzt, da sie ultrarein, thermisch stabil und chemisch beständig sind – was sie ideal für Labore und Hightech-Industrien macht.

 

 

2. F: Warum Quarz gegenüber Glaskapillaren wählen?
     A: Quarz-Kapillaren übertreffen Glas in Hochtemperaturanwendungen (bis zu 1100 °C), UV-Transparenz und chemischer Beständigkeit und gewährleisten so eine längere Lebensdauer und bessere Genauigkeit in kritischen Prozessen wie chemischer Analyse und Lasersystemen.

 

 


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