Präzises perforiertes Quarzglas-Fensterstück
Präzisionsperforiertes Quarzglasfenster ist eine Art spezielles optisches Material, das hauptsächlich aus hochreinem Siliziumdioxid (SiO _ 2) besteht und aufgrund seiner hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften in vielen Bereichen weit verbreitet ist.
LUVERRE-Quarz
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Innen mit Vakuum-PVC-Beutel und dann mit Luftpolsterfolie umwickelt, außen mit Holzkiste.
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Präzises perforiertes Quarzglas-Fensterstück
Präzisionsperforiertes Quarzglasfenster ist eine Art spezielles optisches Material, das hauptsächlich aus hochreinem Siliziumdioxid (SiO _ 2) besteht und aufgrund seiner hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften in vielen Bereichen weit verbreitet ist.
Präzisionsperforierte Quarzglasfenster zeichnen sich durch folgende Kerneigenschaften aus:
Hohe Lichtdurchlässigkeit: Es verfügt über eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit im Bereich von ultraviolettem bis nahinfrarotem Licht mit einer Durchlässigkeit von über 92 %, wodurch es sich besonders für optische Anwendungen eignet.
Hohe Temperaturbeständigkeit: Kann über einen langen Zeitraum bei einer hohen Temperatur von 1100 °C verwendet werden, mit einer kurzfristigen maximalen Betriebstemperatur von 1450 °C, geeignet für Umgebungen mit hohen Temperaturen.
Chemische Stabilität: Mit Ausnahme von Flusssäure und heißer Phosphorsäure reagiert es kaum chemisch mit anderen Säuren und bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient: Der Wärmeausdehnungskoeffizient ist extrem niedrig, etwa 1/10 bis 1/20 des von gewöhnlichem Glas, und es weist eine ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit auf.
Hohe mechanische Festigkeit: Mohshärte 7, verschleißfest und nicht leicht zu brechen, geeignet für Präzisionsinstrumente.
Präzise Stanzfähigkeit: Durch die Laserstanztechnologie kann eine Öffnungsbearbeitung im Mikrometerbereich mit gleichmäßiger Öffnung und ohne Grate erreicht werden.
Diese Eigenschaften machen präzisionsperforierte Quarzglasfenster zu einem idealen Material für die Optik, Halbleiter, Luft- und Raumfahrt und andere Bereiche.

Anwendungsgebiet
Aufgrund ihrer hervorragenden Leistung werden präzisionsperforierte Quarzglasfenster häufig in den folgenden Bereichen eingesetzt:
Optisches Instrument:
Als optische Komponente in Spektrographen, Infrarotkameras, Prismen, Linsen usw. kann es aufgrund seiner hohen Lichtdurchlässigkeit und chemischen Stabilität die Leistung des Instruments erheblich steigern.
In einem Lasersystem fungiert es als Lichtleiterfenster, um die effiziente Übertragung von Laserlicht sicherzustellen.
Halbleiterindustrie:
Wird für die Waferherstellung in der Reinigung, Oxidation, Lithographie, Ätzung und anderen Verbindungen verwendet, wie z. B. Quarzplatten, Quarzboote, Quarzflansche usw.
In Halbleitergeräten sorgt es als Beobachtungsfenster oder Schutzfenster für eine hohe Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit.
Luft- und Raumfahrt:
Es wird für Beobachtungsfenster von Raketen, Raumfahrzeugen und wellendurchdringenden Verstärkungsmaterialien wie Raketenradarabdeckungen, Flugradarabdeckungen usw. verwendet.
In Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck wird es als hochtemperaturbeständiges Material verwendet.
Photovoltaik und neue Energie:
Bei Photovoltaik-Solarmodulen werden damit Löcher in das Rückwandglas gestanzt, um die photoelektrische Umwandlungseffizienz des Moduls zu verbessern.
Lichtleiterelemente für Laserschneidanlagen.
Labor- und wissenschaftliche Forschung:
Als Hochtemperatur-Beobachtungsfenster für Laborgeräte dient es der Echtzeitüberwachung chemischer Reaktionen.
Bei der Spektralanalyse wird eine hochpräzise optische Leistung bereitgestellt.

Benutzerdefinierte Beschreibung
Präzise perforierte Quarzglasfenster können je nach Benutzerwunsch individuell angepasst werden, um den Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien gerecht zu werden. Im Folgenden sind gängige Anpassungsoptionen aufgeführt:
Spezifikationsparameter:
Dickenbereich: 0,1–30 mm.
Aperturbereich: Es können Aperturen im Mikrometerbereich bearbeitet werden (z. B. weniger als 0,1 mm).
Maßtoleranz: ± 0,02 mm, wodurch eine hohe Genauigkeit gewährleistet ist.
Form: Rund, quadratisch oder speziell geformt (z. B. oval, vieleckig).
Verarbeitungstechnologie:
Laserbohren: Verwendung von Pikosekunden- oder Nanosekunden-Lasergeräten, um hochpräzises, hocheffizientes Bohren mit gleichmäßiger Apertur und ohne Grate zu erreichen.
Oberflächenbehandlung: Unterstützung beim Polieren, Backen, Gewindeschneiden und anderen Prozessen zur Erfüllung optischer oder mechanischer Anforderungen.
Beschichtungsbehandlung: Nach doppelseitiger Antireflexionsbeschichtung (AR) kann die Transmission auf 98 % erhöht werden.
Anpassung des Anwendungsszenarios:
Passen Sie die Materialeigenschaften und die Verarbeitungsgenauigkeit entsprechend der spezifischen Anwendung an (z. B. optische Instrumente, Halbleitergeräte, Photovoltaikmodule usw.).
Wir bieten hochreine Quarzmaterialien (z. B. JGS1, JGS2, JGS3) für unterschiedliche spektrale Anforderungen.
Aufgrund ihrer hohen Lichtdurchlässigkeit, hohen Temperaturbeständigkeit, chemischen Stabilität, ihres niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und ihrer hohen mechanischen Festigkeit eignen sich präzisionsperforierte Quarzglasfenster gut für optische Instrumente, Halbleiter, Luft- und Raumfahrt, Photovoltaik und andere Bereiche. Seine flexiblen Anpassungsmöglichkeiten (einschließlich Spezifikationen, Verarbeitungstechniken und Anwendungsszenarien) erweitern das Anwendungsspektrum zusätzlich.

Luverre Quartz produziert und vertreibt eine breite Palette hochwertiger Quarzgläser, darunter Quarzrohre, Quarzplatten, Quarzstäbe, Quarzfenster, Quarztiegel, Quarzboote, Quarzflansche, Quarzbecher, Quarzglasinstrumente und mehr. Wir können alle Arten von individuellen Anforderungen an Quarzglasprodukte erfüllen.
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Wir verfügen über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Quarzartikeln.
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