Hochreinheit Grenzfilter Quarzglasplatte
Hochreinheit-Grenzfilter-Quarzglasplatte ist ein spezielles Glas für industrielle Technologie, das hauptsächlich durch Schmelzen von natürlichen Quarz (wie Kristall, Quarzsand) hergestellt wird, und seine Hauptkomponente ist ein hohes Purity Silicon Dioxid (SiO2).
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 Grenzfilter Quarzglasplatte
Hochreinheit-Grenzfilter-Quarzglasplatte ist ein spezielles Glas für industrielle Technologie, das hauptsächlich durch Schmelzen von natürlichen Quarz (wie Kristall, Quarzsand) hergestellt wird, und seine Hauptkomponente ist ein hohes Purity Silicon Dioxid (SiO2). Dieses Material wurde aufgrund seiner hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften in mehreren Feldern weit verbreitet.
Physikalische und chemische Eigenschaften: Quarzglas hat einen extrem geringen linearen Expansionskoeffizienten (nur 1/10 bis 1/20 gewöhnliches Glas), eine ausgezeichnete thermische Stoßschockfestigkeit und kann die Stabilität unter extremen Temperaturbedingungen aufrechterhalten. Es wird hauptsächlich in High-End-Laborgeräten, Extraktionsgeräten für spezielle hochreinheitliche Produkte und Felder verwendet, für die ein ausgezeichnetes Glas mit optischer Leistung erfordern.
Spektraler Transmission: Quarzglas weist hervorragende optische Eigenschaften und Transmissionen im kontinuierlichen Wellenlängenbereich von ultraviolett bis infrarot auf. Insbesondere im ultravioletten Spektralbereich kann seine Durchlässigkeit über 80%erreichen.
Hochtemperaturresistenz und Korrosionsbeständigkeit: Die Erweidungspunkttemperatur von Quarzglas beträgt ungefähr 1730 ° C, die für eine lange Zeit bei 1100 ° C verwendet werden kann, und die maximale Temperatur für Kurzzeitverwendung kann 1450 ° C erreichen. Mit Ausnahme von Hydrofluorsäure, Quarzglas reagiert kaum chemisch chemisch.
Thermische Stabilität: Quarzglas hat einen sehr geringen Wärmeleitungskoeffizienten und kann drastische Temperaturänderungen standhalten. Zum Beispiel wird es nicht explodieren, selbst wenn es in Raumtemperatur Wasser bei etwa 1100 ° C gestellt wird.
Elektrische Isolationsleistung: Der Widerstandswert von Quarzglas entspricht dem zehntausendfachen Gewöhnlichen Glasfilter und macht es zu einem hervorragenden elektrischen Isolationsmaterial.
Anwendungsbereiche: Quarzglas wird in der Halbleiterindustrie, der Automatisierungssysteme, der Atomenergieindustrie, der elektrischen Lichtquellen, der Kommunikation, der Lichtindustrie, der Baumaterialien, der elektrooptischen Quellen, der Halbleiterkommunikationsgeräte, der Laser, der optischen Instrumente, der Laborinstrumente, der elektrischen Geräte, der medizinischen Geräte sowie der Hochtemporen- und Korrosionsressistant-Instrumente häufig eingesetzt.
Aufgrund ihrer hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften und optischen Eigenschaften wurden in verschiedenen Feldern ein hoher Schnittfilter-Quarzglasplatten mit hoher Reinheit eingesetzt.
Hochreinheit Grenzfilter Quarzglasplatte
Hochreinheit-Grenzfilter-Quarzglasplatte ist ein spezielles Glas für industrielle Technologie, das hauptsächlich durch Schmelzen von natürlichen Quarz (wie Kristall, Quarzsand) hergestellt wird, und seine Hauptkomponente ist ein hohes Purity Silicon Dioxid (SiO2). Dieses Material wurde aufgrund seiner hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften in mehreren Feldern weit verbreitet.
Physikalische und chemische Eigenschaften: Quarzglas hat einen extrem geringen linearen Expansionskoeffizienten (nur 1/10 bis 1/20 gewöhnliches Glas), eine ausgezeichnete thermische Stoßschockfestigkeit und kann die Stabilität unter extremen Temperaturbedingungen aufrechterhalten. Es wird hauptsächlich in High-End-Laborgeräten, Extraktionsgeräten für spezielle hochreinheitliche Produkte und Felder verwendet, für die ein ausgezeichnetes Glas mit optischer Leistung erfordern.
Spektraler Transmission: Quarzglas weist hervorragende optische Eigenschaften und Transmissionen im kontinuierlichen Wellenlängenbereich von ultraviolett bis infrarot auf. Insbesondere im ultravioletten Spektralbereich kann seine Durchlässigkeit über 80%erreichen.
Hochtemperaturresistenz und Korrosionsbeständigkeit: Die Erweidungspunkttemperatur von Quarzglas beträgt ungefähr 1730 ° C, die für eine lange Zeit bei 1100 ° C verwendet werden kann, und die maximale Temperatur für Kurzzeitverwendung kann 1450 ° C erreichen. Mit Ausnahme von Hydrofluorsäure, Quarzglas reagiert kaum chemisch chemisch.
Thermische Stabilität: Quarzglas hat einen sehr geringen Wärmeleitungskoeffizienten und kann drastische Temperaturänderungen standhalten. Zum Beispiel wird es nicht explodieren, selbst wenn es in Raumtemperatur Wasser bei etwa 1100 ° C gestellt wird.
Elektrische Isolationsleistung: Der Widerstandswert von Quarzglas entspricht dem zehntausendfachen Gewöhnlichen Glasfilter und macht es zu einem hervorragenden elektrischen Isolationsmaterial.
Anwendungsbereiche: Quarzglas wird in der Halbleiterindustrie, der Automatisierungssysteme, der Atomenergieindustrie, der elektrischen Lichtquellen, der Kommunikation, der Lichtindustrie, der Baumaterialien, der elektrooptischen Quellen, der Halbleiterkommunikationsgeräte, der Laser, der optischen Instrumente, der Laborinstrumente, der elektrischen Geräte, der medizinischen Geräte sowie der Hochtemporen- und Korrosionsressistant-Instrumente häufig eingesetzt.
Aufgrund ihrer hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften und optischen Eigenschaften wurden in verschiedenen Feldern ein hoher Schnittfilter-Quarzglasplatten mit hoher Reinheit eingesetzt.