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Einzelheiten zu den Produkten

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Fixierter Quarz-Platte
Created with Pixso. Hochreines geschmolzenes Siliziumquarzglas Durchmesser 35,04 mm Dicke 2,95 mm

Hochreines geschmolzenes Siliziumquarzglas Durchmesser 35,04 mm Dicke 2,95 mm

Markenbezeichnung: ZMSH
Modellnummer: Quarzglasscheiben
MOQ: 25
Preis: by case
Lieferzeit: 2-4 Wochen
Zahlungsbedingungen: T/T
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
rohs
Material:
hochreines geschmolzenes Kieselsäure (SiO2 ≥ 99,99%)
Durchmesser:
35,04 mm
Die Dicke.:
2.95 mm
Wärmeausdehnung:
5,5 × 10⁻⁷/°C (0–300°C)
​​Dichte​​:
2.20 g/cm3
Anwendungen:
Kommunikation und Elektronik, Optik und Lasertechnik
Verpackung Informationen:
Paket in der 100-Grad-Reinigung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
1000 Prozent pro Monat
Hervorheben:

Glas aus Quarz aus geschmolzenem Silizium

,

35.04 mm Quarzkristallglas

,

2.95 mm dicke Quarzplatte

Produkt-Beschreibung

 

Einführung in das Produkt Fused Quartz Windows

 

 

 

Hochreines geschmolzenes Siliziumquarzglas Durchmesser 35,04 mm Dicke 2,95 mm

 
 
Hochreines geschmolzenes Siliziumquarzglas Durchmesser 35,04 mm Dicke 2,95 mm 0

Diese Quarzwafer ist aus hochreinem Siliziumdioxid (SiO2 ≥ 99,99%) hergestellt und weist eine außergewöhnliche physikalisch-chemische Stabilität auf, was sie für Hochfrequenz-,hochpräzise elektronische Geräte und optische SystemeDie Abmessungen (35,04 mm Durchmesser, 2,95 mm Dicke) bilden eine Balance zwischen mechanischer Steifigkeit und Frequenzstabilität, die den Anforderungen kompakter, leistungsfähiger Präzisionsinstrumenten entspricht.

 

 

Die Geschäftserweiterung von ZMSH:

- Ich weiß.

Zusätzlich zu kundenspezifischen Saphirprodukten bietet unser Unternehmen umfassende Quarzmaterialverarbeitungsdienstleistungen an, darunter Quarzwafer, Quarzboote, Quarzröhren und Quarzoptikfenster.Diese Produkte bedienen verschiedene Sektoren wie z. B. Halbleiter., Optoelektronik und medizinische Geräte.

 

  • - Ich weiß.Quarz Wafer:Als Träger für Halbleiterwafer und Fotolithographie-Maskensubstrate verwendet.
  • - Ich weiß.Quarzoptische Fenster:Anwendung in Lasern und Glasfaserkommunikationssystemen als Infrarot-/Ultraviolett-Übertragungskomponenten.
  • Quarzrohre und -stangen:Verwendet in Hochtemperaturreaktionsgefäßen und optischen Lichtleitkomponenten.

 

 


 

Schlüsselfunktionen von Fused Quartz Windows

 

 

1- Eigenschaften der Quarzwafer

Hochreines geschmolzenes Siliziumquarzglas Durchmesser 35,04 mm Dicke 2,95 mm 1

  • Piezoelektrische Wirkung:Die auf der X/Y-Achse angewandte mechanische Belastung erzeugt eine Ladung (umgekehrter piezoelektrischer Effekt), während ein externes elektrisches Feld eine Verformung induziert.Dieses Prinzip bildet die Grundlage für die Herstellung von Resonatoren und Filtern..
  • - Ich weiß.Hohe Durchlässigkeit:Schmelzquarzfenster mit Sichtlichtdurchlässigkeit > 85%, mit ausgezeichneter Durchlässigkeit im ultravioletten Bereich (185-250 nm), ideal für optische Detektions- und Lasersysteme.
  • Hochtemperaturbeständigkeit:Schmelzquarzfenster langfristige Betriebstemperatur bis 1.100°C; kurzfristige Toleranz bis 1.450°C. Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient (~5.5×10−7/°C) gewährleistet Stabilität bei hohen Temperaturen.
  • Chemische Stabilität:Schmelzquarzfenster, resistent gegen starke Säuren (außer Fluorwassersäure), die Keramik und Metalle in der Korrosionsbeständigkeit übertreffen.

 

 

2- Vorteile der Dimensionaldesign

 

  • - Ich weiß.Stärke von 2,95 mm:Schmelzquarzfenster mit optimiertem Verhältnis von Dicke zu Durchmesser bilden mechanische Steifigkeit und Frequenzstabilität aus und eignen sich für Präzisionsoszillatoren (z. B. TCXO, VCXO).
  • Durchmesser von 35,04 mm:Durch die große Größe von Quarzfenstern wird die Randwirkung minimiert und die optische Einheitlichkeit verbessert, ideal für optische Fenster mit großer Fläche oder die Verarbeitung auf Waferebene.

 

 


 

 Fused Quartz Windows-Schlüssel-Anwendungen

 

 

1. Kommunikation und Elektronik

  • Hochfrequenzresonatoren/Oszillatoren: Erzeugen stabiler Frequenzsignale über piezoelektrische Effekte, Quarzfenster, die in 5G-Basisstationen, Satellitenkommunikation und Radarsystemen verwendet werden.
  • Filter: Die selektive Signalfilterung durch präzises Schneiden (z. B. AT-Schnitt, SC-Schnitt) verbessert die Störungssicherheit von Kommunikationsgeräten.

 

 

2. Optik und Lasertechnik

  • Laser-Hohlspiegel: Fusionierte Quarzfenster dienen als reflektierende Spiegel in Laserresonatoren zur Stabilisierung der Strahlmodi.
  • Faseroptische Anschlüsse: An Faserenden Enden (z. B. SC/APC-Schnittstellen) eine Kupplung mit geringem Einsetzverlust ermöglichen.

 

 

3. Industrie- und Wissenschaftsinstrumente

  • Spektrometer: Fusionierte Quarzfenster dienen als Dispersionselementen zur Isolierung bestimmter Wellenlängen (z. B. UV-Vis-Spektrophotometer).
  • Hochtemperatursensoren: Überwachung der Temperaturen in geschmolzenen Metallen oder chemischen Reaktionen unter Verwendung der thermischen Widerstandsfähigkeit.

 

 

4. Medizinische Geräte

  • Medizinische Bildgebungssysteme: Optische Komponenten in MRT- und CT-Scannern für hochauflösende Bildgebung.
  • Biologische Prüfinstrumente: Fusionsquarzfenster als transparente Substrate für optische Detektionsmodule zur Erhöhung der Empfindlichkeit.

 

 

Hochreines geschmolzenes Siliziumquarzglas Durchmesser 35,04 mm Dicke 2,95 mm 2Hochreines geschmolzenes Siliziumquarzglas Durchmesser 35,04 mm Dicke 2,95 mm 3

 

 


 

EmpfohlenTeile aus Quarz

 
 
Hochreines geschmolzenes Siliziumquarzglas Durchmesser 35,04 mm Dicke 2,95 mm 4
 
 

 

2. Quarzglas geschmolzen Hitze und Korrosion resistent Hohe Transparenz kundenspezifische Formen JGS1/JGS2

 

 

Hochreines geschmolzenes Siliziumquarzglas Durchmesser 35,04 mm Dicke 2,95 mm 5

 

 

 


 

Schmelzquarzfenster Fragen und Antworten

 

 

F1: Wie hoch ist die maximale Temperaturbeständigkeit von hochreinen geschmolzenen Glasfenstern aus Kieselsäure?

A1: Kurzfristige Widerstandsfähigkeit bis 1.450 °C, langfristige Betriebstemperatur bis 1.100 °C, mit einem geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten von 5,5 × 10−7/°C,so dass es ideal für Hochtemperaturumgebungen.

 

 

F2: Welche Rolle spielt sie in Lasersystemen?

A2: dient als Laser-Hohlraumspiegel oder Glasfaseranschlüsse und sorgt für geringe Einsatzverluste (z. B. SC/APC-Schnittstellen) und minimiert die durch thermische Spannung verursachte Streuung.

 

 

 

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