Produktdetails:
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Chemische Zusammensetzung:: | SiO₂ 99,9 %; 99,98 % | Dichte:: | 2.2 (g/cm3) |
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Schmelzpunkt:: | 1732 °C | Durchlässigkeit des sichtbaren Lichts:: | >93% |
UV Transmittance:: | 80% | Anwendungen:: | LED-Epitaxy, Präzisionsbrennen |
Hervorheben: | Diffusionsträger,Wiederverwendbarer Diffusionsträger,Wiederverwendbarer Waferdiffusionsträger |
Das Quarzboot ist ein spezialisiertes Glasgefäß, das durch Vakuumschmelzen und Präzisionsverarbeitung von hochreinem Siliziumdioxid (SiO2≥99,999%) hergestellt wird.langfristige Betriebstoleranz von 1100°C, und thermische Stabilität von ± 0,02 mm/1000 °C, ist für extreme Hochtemperaturumgebungen wie Halbleiterdiffusionsöfen und Photovoltaik-Beschichtungsanlagen ausgelegt.Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
①Außergewöhnliche chemische Trägheit: Beständig gegen starke Säuren (außer HF) und geschmolzenen Alkalien, mit einer Säurebeständigkeit von 30 x der Keramik und 150 x des Edelstahls.
②Vollspektraler optischer Klarheit: > 93% Durchlässigkeit von UV auf IR, ideal für Laserhöhlen und optische Sensoren.
③Überlegene elektrische Isolierung: Widerstand bis zu 1 × 1018 Ω·cm, geeignet für Hochspannungsanwendungen.
Erhältlich in Durchmessern von 1,5 m bis 1 mm, unterstützt das Produkt eine tiefe Anpassung einschließlich nicht standardisierter Rillen, Gradient-Doping (z. B. strahlungsbeständiges Yttrium-Doping,mit einer Breite von mehr als 20 mm,.1 mm), und wird weit verbreitet in Halbleiter-Wafer-Wachstum, PV-Silizium-Diffusion, hochtemperaturen Laborreaktionen und Raumfahrzeug-Wärmemanagementsystemen eingesetzt.
Chemische Zusammensetzung: | SiO2 99,9%; 99,98% |
Dichte: | 2.2 (g/cm3) |
Mohs-Härte: | 6.6 |
Schmelzpunkt: | 1732 °C |
Betriebstemperatur: | 1100 °C |
Maximale Kurzzeittemperatur: | 1450 °C |
Säurebeständigkeit: | 30 × Keramik / 150 × Edelstahl |
Durchlässigkeit des sichtbaren Lichts: | > 93% |
UV-Übertragbarkeit: | 80% |
Elektrische Resistenz: | 10,000 × konventionelles Glas |
Aufgusspunkt: | 1215 °C |
Erweichungspunkt: | 1730 °C |
1. Laborforschung: Säureverbrennung bei hoher Temperatur, Destillationswasserbereitung, chemische Reaktionen.
2. Halbleiterherstellung: Schmelztiegel, Boote, Ofenröhren zum Wachstum/Doppieren/Etschen von Wafern.
3. Optische Instrumente: Raketendüsen, Raumfahrzeugwärmeschilde, Aussichtsfenster.
4. Elektrische Lichtquellen: Hochdruck Quecksilber/Xenonlampen, Jod-Wolfram/Infrarotlampen.
5Chemie und Metallurgie: Säureverdampfung, Absorption durch Kühlung, Lagerung bei hoher Temperatur.
1. Hochtemperaturstabilität: Funktioniert stabil bei 1100°C/1450°C (kurzfristige Toleranz bis 1450°C).
2Chemische Stabilität: 30x widerstandsfähiger gegen Säuren/Alkalien/Salze als Säurefestkeramik.
3. Optische Transparenz: > 80% UV-Übertragbarkeit und hohe IR-Übertragbarkeit.
4. Elektrische Isolierung: Widerstandsfähigkeit 10.000 mal höher als herkömmliches Glas.
5. Niedrige thermische Expansion: Minimiert Verformungsrisiken und erhöht die Wärmeschlagfestigkeit.
-Auf Wunsch gefertigt:ODM/OEM-Dienstleistungen für die Anpassung von Größe/Form/Funktion.
-Verarbeitung:Schleifen, Schneiden, Polieren, Glühen, Bohren, Schweißen
-Technische Unterstützung:Design, Forschung und Entwicklung und weltweiter After-Sales.
-Qualitätszertifizierungen:ISO9001, ROHS, CE, MSDS-konform.
-Logistik:Luft-/Schifffahrt mit Lieferung innerhalb von 3-15 Tagen, sichere Verpackung und Bruchentschädigung.
1F: Warum heißt es Quarz?
A: Es heißt Quarz, weil es aus kristallinem Siliziumdioxid (SiO2) besteht, das die gleiche chemische Zusammensetzung hat wie natürliches Quarz.
2F: Warum ist Quarz besser?
A: Quarz ist aufgrund seiner überlegenen thermischen Stabilität (bis zu 1100°C), optischer Klarheit (UV-IR-Übertragung) und chemischer Beständigkeit im Vergleich zu herkömmlichem Glas oder Keramik besser.
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Ansprechpartner: Mr. Wang
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