| Markenbezeichnung: | ZMSH |
| MOQ: | 10 |
| Lieferzeit: | 2-4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
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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| 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 |
Quarzglasfenster aus UV-geschmolzenem Siliziumdioxid sind ideal für wissenschaftliche, industrielle und optische Anwendungen:
Diese Fenster kombinieren hohe optische Transmission, mechanische Festigkeit und thermische Stabilität und gewährleisten so eine zuverlässige Leistung sowohl in Labor- als auch in Industrieumgebungen.
Quarzglasfenster aus UV-geschmolzenem Siliziumdioxid sind die optimale Wahl für Präzisionsoptiken, Hochtemperaturprozesse und industrielle Systeme, bei denen Klarheit, Haltbarkeit und Stabilität entscheidend sind.
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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