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Einzelheiten zu den Produkten

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Fixierter Quarz-Platte
Created with Pixso. Hochleistungs-Quarzfenster für optische, wissenschaftliche und industrielle Anwendungen

Hochleistungs-Quarzfenster für optische, wissenschaftliche und industrielle Anwendungen

Markenbezeichnung: ZMSH
MOQ: 10
Lieferzeit: 2-4 Wochen
Zahlungsbedingungen: T/T
Einzelheiten
Herkunftsort:
Shanghai, China
Dichte:
2.2 g/cm3
Mohs-Härte:
7.2
Schmelzpunkt:
1750℃
Brenntemperatur:
1150 ℃
Erweichungspunkt:
1680℃
Wärmeleitfähigkeit:
1,4 W/m · ℃
Deformationspunkt:
1280°C
Tempernpunkt:
1210℃
Biegefestigkeit:
6,7 × 10⁷ N/m²
Poissons Verhältnis:
0.14 ̊0.17
Spezifische Wärmerate:
670 J/kg·℃
Hervorheben:

mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm

,

quartz ingot for semiconductor use

,

Quarzbarren für Halbleiter

Produkt-Beschreibung

Hochleistungs-Quarzglasfenster für optische, wissenschaftliche und industrielle Anwendungen


Produktübersicht


Unsere Quarzglasfenster aus UV-geschmolzenem Siliziumdioxid sind präzisionsgefertigt für Anwendungen, die außergewöhnliche optische Klarheit, thermische Stabilität und chemische Beständigkeit erfordern. Diese Fenster sind für fortschrittliche optische Systeme, Photonik, Halbleiterverarbeitung und Hochtemperatur-Industrieanlagen konzipiert und bieten zuverlässige Leistung über UV-, sichtbare und nahinfrarote Wellenlängen (180–2500 nm) mit einer Transmission von über 90 %.

Standardfenster werden vom Typ JGS1 hergestellt, kundenspezifische Typen JGS2 und JGS3 sind auf Anfrage erhältlich. Die Dicke beträgt typischerweise 3–4 mm, kann aber an spezifische Anwendungsanforderungen angepasst werden. Auch die Größenanpassung ist für spezielle optische, Labor- oder Industrieanlagen möglich.

Diese Fenster kombinieren geringe Wärmeausdehnung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete chemische Beständigkeit und behalten ihre Stabilität bei hohen Temperaturen, thermischen Zyklen und rauen Betriebsbedingungen. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen Präzision, Haltbarkeit und optische Leistung entscheidend sind.

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Hauptmerkmale


  • Hohe optische Klarheit: Überragende Lichtdurchlässigkeit im UV-, sichtbaren und nahinfraroten Bereich
  • Thermische Stabilität: Ermöglicht Langzeitanwendung bis 1100 °C und kurzzeitige Exposition bis 1300 °C
  • Geringe Wärmeausdehnung: Wärmeausdehnungskoeffizient 5,4 × 10⁻⁷ (0–1000 °C) minimiert thermische Spannungen und Verformungen
  • Hohe mechanische Festigkeit: Zugfestigkeit 4,8 × 10⁷ N/m², Druckfestigkeit 1,1 × 10⁹ N/m²
  • Elektrische Isolierung: Hoher spezifischer Widerstand (7 × 10¹⁷ Ω·cm) und Durchschlagsfestigkeit bis 5 × 10⁷ V/m
  • Chemische Beständigkeit: Beständig gegen die meisten Säuren und Industriechemikalien
  • Anpassbar: Typen, Größen und Dicken, zugeschnitten auf spezifische Geräte- oder Forschungsanforderungen
  • Haltbar in Hochtemperaturumgebungen: Heißformbereich 1750–2050 °C
  • Präzisionsoptische Komponenten: Geeignet für Linsen, Prismen, Fenster und UV-Lasersysteme


Leistungsparameter


Parameter Wert
Dichte 2,2 g/cm³
Mohshärte 7,2
Wärmeausdehnungskoeffizient (0–1000 °C) 5,4 × 10⁻⁷
Schmelzpunkt 1750 °C
Temperatur beim Auslagern 1150 °C
Erweichungspunkt 1680 °C
Wärmeleitfähigkeit 1,4 W/m·°C
Verformungstemperatur 1280 °C
Temperatur beim Auslagern 1210 °C
Biegefestigkeit 6,7 × 10⁷ N/m²
Poissonzahl 0,14–0,17
Spezifische Wärmekapazität 670 J/kg·°C
Spannungspunkt 1120 °C
Spezifischer Widerstand 7 × 10¹⁷ Ω·cm
Durchschlagsfestigkeit 5 × 10⁷ V/m
Dielektrischer Absorptionskoeffizient <4×10⁻⁴
Dielektrischer Verlustkoeffizient <1×10⁻⁴
Brechungsindex 1,45845
Zugfestigkeit 4,8 × 10⁷ N/m²
Druckfestigkeit 1,1 × 10⁹ N/m²
Dielektrizitätskonstante 3,7–3,9
Elastizitätsmodul 7,2 × 10¹² N/m²
Schermodul 3,1 × 10³ MPa
Langzeitanwendungstemperatur 1100 °C
Kurzzeitige Anwendungstemperatur 1300 °C
Heißformtemperatur 1750–2050 °C


Anwendungen


Quarzglasfenster aus UV-geschmolzenem Siliziumdioxid sind ideal für wissenschaftliche, industrielle und optische Anwendungen:

  • Optische Systeme: Hochpräzisionsfenster für Linsen, Prismen, Strahlteiler und UV-Lasergeräte
  • Halbleiterverarbeitung: Quarzglasfenster für CVD-Reaktoren, Ofenüberwachung und Hochtemperatur-Waferprozesse
  • UV-Laser & Photonik: Excimer-Laser, Photolithographie und fortschrittliche photonische Systeme
  • Laborgeräte: Optische Küvetten, Reaktionsgefäße und Hochtemperatur-Beobachtungsfenster
  • Industrielle Fertigung: Ofenfenster, UV-Härtungssysteme und Hochspannungs-Isolierfenster
  • Wissenschaftliche Forschung: Spektroskopie, optische Detektion und Präzisionsinstrumentierung

Diese Fenster kombinieren hohe optische Transmission, mechanische Festigkeit und thermische Stabilität und gewährleisten so eine zuverlässige Leistung sowohl in Labor- als auch in Industrieumgebungen.


Warum unsere Quarzglasfenster aus UV-geschmolzenem Siliziumdioxid wählen

Hochleistungs-Quarzfenster für optische, wissenschaftliche und industrielle Anwendungen 3

  1. Hohe optische Leistung sorgt für Präzision bei UV-, sichtbaren und nahinfraroten Anwendungen
  2. Ausgezeichnete thermische Stabilität und geringe Ausdehnung minimieren Verformungen beim Erhitzen
  3. Hohe mechanische Festigkeit reduziert das Bruchrisiko in Industrie- und Laborumgebungen
  4. Anpassbare Abmessungen und Typen zur Erfüllung spezifischer Geräteanforderungen
  5. Zuverlässige Leistung für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen

Quarzglasfenster aus UV-geschmolzenem Siliziumdioxid sind die optimale Wahl für Präzisionsoptiken, Hochtemperaturprozesse und industrielle Systeme, bei denen Klarheit, Haltbarkeit und Stabilität entscheidend sind.


FAQ


1. Können diese Quarzglasfenster schnellen Temperaturänderungen standhalten?
Ja, der geringe Wärmeausdehnungskoeffizient (5,4 × 10⁻⁷, 0–1000 °C) sorgt für minimale thermische Spannungen, sodass die Fenster schnelles Aufheizen und Abkühlen ohne Rissbildung tolerieren.

2. Sind die Quarzglasfenster für Hochleistungs-UV-Laseranwendungen geeignet?
Absolut. Mit einer Transmission von >90 % über 180–2500 nm und ausgezeichneter thermischer Stabilität übertragen diese Fenster UV-Laserenergie effektiv und behalten gleichzeitig ihre strukturelle Integrität.

3. Kann ich die Größe und Dicke für meine Geräte anpassen?
Ja, diese Fenster können exakt an die Anforderungen angepasst werden, einschließlich kundenspezifischer Dicken über die Standard-3–4 mm hinaus und des JGS-Typs (JGS1/JGS2/JGS3) für spezielle optische oder industrielle Systeme.

4. Wie beständig sind diese Fenster gegen Chemikalien und raue Umgebungen?
Sie bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren und Industriechemikalien, was sie für Labor-, Halbleiter- und Industrieprozesse geeignet macht.

5. Können diese Fenster für langfristige Hochtemperaturanwendungen verwendet werden?
Ja, sie halten Langzeitanwendungen bis 1100 °C und kurzzeitige Expositionen bis 1300 °C stand und bieten zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen thermischen Bedingungen.

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