Hochreinheit 92% Sendungsquarzglasplatte
Hochreinheit 92% Sendanzquarzglasplatte ist eine transparente und langlebige multifunktionale Komponente aus hohen Quarzkristallen mit hervorragender Wärme und chemischer Resistenz.
Luverre Quarz
99,99%
Innen mit Vakuum -PVC -Beutel innen und dann mit Luftblasenfilm gewickelt, äußerlich mit Holzbox.
gemäß den Anforderungen des Kunden
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Hochreinheit 92% Sendungsquarzglasplatte
Hochreinheit 92% Sendanzquarzglasplatte ist eine transparente und langlebige multifunktionale Komponente aus hohen Quarzkristallen mit hervorragender Wärme und chemischer Resistenz. Diese Art von Glasplatte funktioniert bei der Übertragung von Licht, insbesondere im ultravioletten Bereich, mit einer Übertragung von bis zu 92%. Die Eigenschaften von Quarzglasplatten lassen sie in verschiedenen Branchen wie Telekommunikation, Astronomie usw. weit verbreitet, um eine präzise Manipulation von Licht zu erzielen.
Die Haupteigenschaften von Quarzglasscheiben umfassen:
Durchlässigkeit: Im sichtbaren Lichtbereich übersteigt die Durchlässigkeit von 90%und hat auch eine hohe Sendung in den ultravioletten und infrarotischen Regionen.
Chemische Stabilität: Es hat eine ausgezeichnete chemische Stabilität und kann den meisten Säuren, Basen und Lösungsmitteln standhalten.
Wärmestabilität: Mit einem extrem niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten kann sie extreme Temperaturänderungen ohne Knacken standhalten.
Hochtemperaturwiderstand: In der Lage, den Temperaturen bis zu 1500 ° C zu widerstehen.
Aufgrund dieser Eigenschaften spielen Quarzglasplatten eine wichtige Rolle in Bereichen wie optischer Herstellung, Elektronik, Luft- und Raumfahrt und wissenschaftlicher Forschung und bieten zuverlässige Hochleistungslösungen.
Die Spezifikationen von Quarzglaspaneele können so angepasst werden, dass die Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht werden. Beispielsweise können Quarzglasplatten mit unterschiedlichen Dicken unterschiedliche Anwendungsanforderungen erfüllen, z. B. einen Dickenbereich von 0,01 mm bis 100 mm.
Hochreinheit 92% Sendanzquarzglasplatte ist ein leistungsstarkes Material, das für Anwendungen geeignet ist, für die hohe Sendung, chemische Stabilität und thermische Stabilität erforderlich sind.
Hochreinheit 92% Sendungsquarzglasplatte
Hochreinheit 92% Sendanzquarzglasplatte ist eine transparente und langlebige multifunktionale Komponente aus hohen Quarzkristallen mit hervorragender Wärme und chemischer Resistenz. Diese Art von Glasplatte funktioniert bei der Übertragung von Licht, insbesondere im ultravioletten Bereich, mit einer Übertragung von bis zu 92%. Die Eigenschaften von Quarzglasplatten lassen sie in verschiedenen Branchen wie Telekommunikation, Astronomie usw. weit verbreitet, um eine präzise Manipulation von Licht zu erzielen.
Die Haupteigenschaften von Quarzglasscheiben umfassen:
Durchlässigkeit: Im sichtbaren Lichtbereich übersteigt die Durchlässigkeit von 90%und hat auch eine hohe Sendung in den ultravioletten und infrarotischen Regionen.
Chemische Stabilität: Es hat eine ausgezeichnete chemische Stabilität und kann den meisten Säuren, Basen und Lösungsmitteln standhalten.
Wärmestabilität: Mit einem extrem niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten kann sie extreme Temperaturänderungen ohne Knacken standhalten.
Hochtemperaturwiderstand: In der Lage, den Temperaturen bis zu 1500 ° C zu widerstehen.
Aufgrund dieser Eigenschaften spielen Quarzglasplatten eine wichtige Rolle in Bereichen wie optischer Herstellung, Elektronik, Luft- und Raumfahrt und wissenschaftlicher Forschung und bieten zuverlässige Hochleistungslösungen.
Die Spezifikationen von Quarzglaspaneele können so angepasst werden, dass die Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht werden. Beispielsweise können Quarzglasplatten unterschiedlicher Dicke unterschiedliche Anwendungsanforderungen erfüllen, z. B. einen Dickenbereich von 0,01 mm bis 100 mm.
Hochreinheit 92% Sendanzquarzglasplatte ist ein leistungsstarkes Material, das für Anwendungen geeignet ist, für die hohe Sendung, chemische Stabilität und thermische Stabilität erforderlich sind.