 
            | Markenbezeichnung: | ZMSH | 
| Modellnummer: | Durchlöchrige Quarzplatten nach Maß | 
| Preis: | by case | 
| Lieferzeit: | 2-4weeks | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T | 
Maßgeschneiderte Quarzöffnungsplatten sind optische Präzisionskomponenten, die aus hochreinem geschmolzenem Kieselsäure (SiO2≥99,99%) durch CNC-Bearbeitung oder Laserschneiden hergestellt werden.mit komplexen Blendengeometrien (e.z.B., polygonale, sternförmige, mikrofluidische Kanäle), kombinieren sie die überlegenen Eigenschaften von Quarz (Übertragbarkeit > 93% @ 550 nm, Temperaturbeständigkeit bis 1100 °C) mit individueller struktureller Anpassungsfähigkeit.Die Durchlöcher ermöglichen eine optische Wegführung, Flüssigkeitsübertragung oder Gasdiffusion, so daß sie für Halbleiterlithographie, Biochips, Lasersysteme und Analyseinstrumente unverzichtbar sind.
Als professioneller Hersteller von optischen Komponenten,ZMSHbietet End-to-End-Anpassungsdienstleistungen für Quarzblendenplatten, einschließlich Materialwahl, Strukturdesign, Präzisionsbearbeitung (Toleranz ± 0,02 mm) und funktionelle Behandlungen (z. B.BeschichtungenWir akzeptieren CAD-Zeichnungen oder Probenreplikationen, um spezielle F&E- und industrielle Anforderungen zu erfüllen.
| Parameter | Spezifikation | 
| Material | Hochreines geschmolzenes Kieselsäure (SiO2≥99,99%) | 
| Durchmesser der Löcher | 0.1mm~50mm (anpassbar) | 
| Genauigkeit der Löcherposition | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Anhangs II Nummern 1 bis 6 ist der Prüfstand zu verwenden. | 
| Dickenbereich | 0.2 mm bis 20 mm | 
| Oberflächenrauheit | Ra≤0,5 nm (optisch), Ra≤1,2 nm (industriell) | 
| Durchlässigkeit @550 nm | > 93% | 
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 00,55 × 10−6/°C | 
| Temperaturbeständigkeit | Langfristig: 800°C, kurzfristig: 1200°C | 
| Druckfestigkeit | > 20 MPa (1 mm Dicke) | 
| Vakuumkompatibilität | < 10−7Pa | 
Anmerkung: Maßgeschneiderte Lochmuster (z. B. hexagonal, mikrofluidisch) und Oberflächenbehandlungen sind erhältlich.
Zu den Hauptvorteilen von kundenspezifischen Quarzblenden gehören:
1. Komplexe Struktur Anpassungsfähigkeit: Einbezieht beliebige Durchlöcher mit einem Durchmesser von 0,1 mm bis 50 mm und einem Randsplitter von ≤ 0,05 mm.
2. Extreme Umweltstabilität: Langzeitbetrieb bei 800°C, thermischer Schock (ΔT≥1000°C) und Säure/Alkali-Korrosion (außer HF) standhält.
3Hohe Transparenz und geringe Streuung: > 90% Durchlässigkeit von UV zu IR (170nm ≈ 2500nm) bei Dunst < 1%.
4. Präzisionsbearbeitung: Lochpositionsgenauigkeit ±0,01 mm und Oberflächenrauheit Ra≤0,5 nm (optische Polierung).
5. Multifunktionale Integration: Unterstützt Aperture-Wandbeschichtungen (AR/HR) oder chemische Modifikationen (hydrophobisch/hydrophil).
Diese Platten sind entscheidend für:
1. Halbleiterherstellung: Masken-Ausrichtungsöffnungen für die Lithographie, die eine dimensionale Stabilität im Nanometermaßstab erfordern.
2. Mikrofluidik: Mikrokanalstrukturen in Biochips, die chemische Trägheit und Biokompatibilität erfordern.
3Laseroptik: Strahlförmige Öffnungen für Hochleistungslaser (LIDT>15J/cm2@1064nm).
4. Analyseinstrumente: Ionenleitplatten für Massenspektrometer mit einer sehr hohen Vakuumkompatibilität (< 10−7 Pa).
5Luft- und Raumfahrt: Lüftungsplatten für Satellitensensoren, mit einem Wärmezyklus von -200°C bis 1200°C.
Anpassung von Quarz-Prismen
ZMSH fertigt Präzisionsquarzprismate aus optischem geschmolzenem Silizium (SiO2≥99,99%), die CAD-basierte Anpassung für Rechteck-, Strahlspalt- und UV-Prismen unterstützen.Dienstleistungen umfassen Bearbeitung auf Mikronebene (±3 Arcsec), Superpolieren (Ra≤0,5nm) und AR/HR-Beschichtungen, ideal für Laser und Spektrometer.
1. F: Wofür werden Quarzblende verwendet?
A: Quarzblendenplatten werden zur präzisen Lichtkontrolle, Flüssigkeitsübertragung und Gasdiffusion in der Halbleiterlithographie, Mikrofluidik,und Hochleistungslasersysteme aufgrund ihrer Wärmebeständigkeit, optische Klarheit und anpassbare Lochmuster.
2F: Warum wählen Sie Quarz gegenüber Metall- oder Polymerblendenplatten?
A: Quarz bietet eine überlegene thermische Stabilität (bis zu 1100°C), UV-Transparenz und chemische Beständigkeit und übertrifft Metalle (thermische Expansion) und Polymere (Haltbarkeit) in rauen Umgebungen.
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