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Außendurchmesserbereich: | 0.1 mm bis 20.0 mm | Wand-Dickentoleranz: | ±0,05 mm (großförmiges Kapillar); ±0,01 mm (kleinesförmiges Kapillar) |
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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: | Quarz-Kapillarrohre mit großem Durchmesser,99.999% reine Quarz-Kapillarrohre |
Quarz-Kapillarröhrchen sind präzisionsgefertigte Mikroröhrchen, die aus hochreinem Quarzglas (Siliziumdioxid, SiO₂) unter Verwendung fortschrittlicher Rohrziehtechnologie hergestellt werden. Sie sind sowohl mit großem Durchmesser (Außendurchmesser ≥1 mm) als auch mit kleinem Durchmesser (Innendurchmesser bis zu 1 μm) erhältlich. Kernvorteile sind: Extreme Temperaturbeständigkeit: Kurzzeitige Toleranz bis zu 400°C, Langzeitstabilität bei 300–360°C; Chemische Inertheit: Beständig gegen starke Säuren (außer HF), Laugen und organische Lösungsmittel, ideal für korrosive Umgebungen; Optische Transparenz: Volle UV- bis IR-Transmission (185–3500 nm), geeignet für spektroskopische Analysen; Mechanische Leistung: Zugfestigkeit >600 kpsi, kombiniert Steifigkeit mit Flexibilität (wickelbar). ZMSH ist auf kundenspezifische Produktion spezialisiert und bietet End-to-End-Dienstleistungen von der Konstruktion und Herstellung bis zur Prüfung. Anwendungen umfassen Gaschromatographie, mikrofluidische Chips und medizinische Geräte, mit Unterstützung für kundenspezifische Zeichnungen und schnelle Lieferung in kleinen Chargen.
Parameter | Kapillare mit großem Durchmesser | Kapillare mit kleinem Durchmesser |
Außendurchmesserbereich | 1,0 mm~20,0 mm | 0,1 mm~1,0 mm |
Wanddicken-Toleranz | ±0,05 mm | ±0,01 mm |
ID/OD-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℃ (kurzfristig) | 1000℃ (kurzfristig) |
Transmissionsbereich | 170 nm~2500 nm | 170 nm~2500 nm |
Druckbeständigkeit | >30 MPa (Wand≥0,5 mm) | >10 MPa (Wand≥0,1 mm) |
1. Chemische Stabilität
· Breite pH-Beständigkeit (1–14), überlegene HF-Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu Metallen und Keramiken.
· Oberflächeninertheit minimiert die Probenadsorption, entscheidend für die Spurenanalyse.
2. Thermische Stabilität
· Extrem niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient (5,5×10⁻⁷/°C), widersteht Temperaturschocks (-200–1100°C).
· Kein Erweichen oder Verformen bei hohen Temperaturen, kompatibel mit CVD und Laserbearbeitung.
3. Mechanische Leistung
· Zugfestigkeit: >600 kpsi (Optube-Serie);
· Flexibilität: Polyimidbeschichtung ermöglicht Biegeradien bis in den Millimeterbereich.
4. Optische Leistung
· UV: ≥90 % Transmission bei 185 nm; sichtbar: ≥95 %; IR: ≥85 % bei 3500 nm.
· Geringe Lichtstreuung für hochpräzise optische Sensorik und Bildgebung.
5. Dimensionsvielfalt
· Kleiner Durchmesser: Innendurchmesser 1–2500 μm, Wandstärke 10–1000 μm, ±0,5 % Toleranz;
· Großer Durchmesser: Außendurchmesser bis zu 3500 μm, Länge 5000 m, unterstützt die Anpassung der Wandstärke.
6. Oberflächenbehandlungen
· Polyimidbeschichtung (400°C), Metallbeschichtung (Gold/Nickel), hydrophobe/hydrophile Modifikationen.
1. Analytische Instrumente
- Gaschromatographie (GC): Säulenträger zur Trennung komplexer organischer Stoffe (z. B. Kohlenwasserstoffe, Schadstoffe);
- Kapillarelektrophorese (CE): Hochauflösende Trennung von Biomolekülen (DNA, Proteine).
2. Mikrofluidik
- Mikroreaktoren und Zellsortierchips zur Flüssigkeitskontrolle im Mikrolitermaßstab (Arzneimittelverabreichung, Einzelzellanalyse).
3. Medizinische Geräte
- Minimalinvasive Chirurgie: Endoskopische Katheter für Echtzeit-Bildgebung und Gewebeentnahme;
- In-vitro-Diagnostik (IVD): Flüssigbiopsie-Chips für den hochempfindlichen Nachweis von Biomarkern.
4. Industrielle Fertigung
- Laserbearbeitung: Optische Fenster für Faserlaser, Hochleistungs-Laserübertragung;
- Halbleiter: Hochtemperatur-Beobachtungsfenster in Wafer-Ätzanlagen.
5. Forschung & Entwicklung
- Nanofluidik: Innendurchmesser unter 1 μm für den Nachweis einzelner Moleküle;
- Optische Sensorik: Auf evaneszenten Wellen basierende chemische/biologische Sensoren.
ZMSH konzentriert sich auf die tiefgreifende Anpassung von Quarz-Kapillarröhrchen und bietet Full-Chain-Dienstleistungen von der Rohstoffauswahl bis zur Auslieferung des Endprodukts. Kunden können Parameter wie die folgenden angeben:
Innendurchmesser (mindestens 1 μm), Außendurchmesser (maximal 3500 μm), Länge (bis zu 5000 m);
Sonderfunktionen: Gradientenbrechungsindex, laserbeständige Beschichtungen;
Nicht standardmäßige Formen (spiralförmig, gegabelt) und Hybridmaterialien (Quarz-Metall-Verbundwerkstoffe).
Fähigkeiten:
Präzises Rohrziehen und CNC-Bearbeitung für eine Dimensionskontrolle von ±0,03 mm;
Umfassende Testberichte (Transmission, Wärmeausdehnung) und Anwendungsoptimierung;
Unterstützung für Prototypen und Massenproduktion, die Hersteller von Halbleiterausrüstungen, Unternehmen der optischen Kommunikation und Forschungseinrichtungen bedient.
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1. F: Was sind die typischen Anwendungen von Quarz-Kapillarröhrchen?
A: Quarz-Kapillarröhrchen werden aufgrund ihrer hohen chemischen Inertheit und thermischen Stabilität häufig in der Gaschromatographie (GC), mikrofluidischen Geräten, medizinischen Diagnostik (z. B. Flüssigbiopsie-Chips) und industriellen Lasersystemen eingesetzt.
2. F: Was sind die Hauptvorteile von Quarz-Kapillarröhrchen?
A: Sie bieten extreme chemische Beständigkeit (außer HF), extrem geringe Wärmeausdehnung und optische Transparenz über das UV-IR-Spektrum, was sie ideal für Präzisionsanalysen und Hochtemperaturanwendungen macht.
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Ansprechpartner: Mr. Wang
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