logo
Dobra cena  w Internecie

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Dom Created with Pixso. Produkty Created with Pixso.
Topiona płyta kwarcowa
Created with Pixso. Wysokowydajne okna kwarcowe do zastosowań optycznych, naukowych i przemysłowych

Wysokowydajne okna kwarcowe do zastosowań optycznych, naukowych i przemysłowych

Nazwa marki: ZMSH
MOQ: 10
Czas dostawy: 2-4 tygodnie
Warunki płatności: T/T
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Gęstość:
2,2g/cm³
Twardość Mohsa:
7.2
Temperatura topnienia:
1750℃
Temperatura wyżarzania:
1150 ℃
Temperatura mięknięcia:
1680℃
Przewodność cieplna:
1,4 W/m · ℃
Punkt deformacji:
1280℃
Punkt wyżarzania:
1210℃
Wytrzymałość na zginanie:
6,7 ×10⁷ N/m²
Stosunek Poissona:
0,14–0,17
Specyficzna szybkość ogrzewania:
670 J/kg·℃
Podkreślić:

Płyty kwarcowe stopione do zastosowań optycznych

,

o pojemności nieprzekraczającej 10 W

,

o pojemności nieprzekraczającej 10 W

Opis produktu

Wysokowydajne okna kwarcowe do zastosowań optycznych, naukowych i przemysłowych


Przegląd produktu


Nasze okna z topionego kwarcu klasy UV są precyzyjnie zaprojektowane do zastosowań wymagających wyjątkowej przejrzystości optycznej, stabilności termicznej i odporności chemicznej. Zaprojektowane do zaawansowanych systemów optycznych, fotoniki, przetwarzania półprzewodników i urządzeń przemysłowych pracujących w wysokich temperaturach, okna te zapewniają niezawodną wydajność w zakresie długości fal UV, widzialnych i bliskiej podczerwieni (180–2500 nm) z przepuszczalnością przekraczającą 90%.

Standardowe okna są produkowane w typie JGS1, z niestandardowymi typami JGS2 i JGS3 dostępnymi na życzenie. Grubości wynoszą zazwyczaj 3–4 mm, ale mogą być dostosowane do konkretnych wymagań aplikacji. Dostępne jest również dostosowanie rozmiaru do specjalistycznych konfiguracji optycznych, laboratoryjnych lub przemysłowych.

Charakteryzujące się połączeniem niskiej rozszerzalności cieplnej, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i doskonałej odporności chemicznej, okna te zachowują stabilność w wysokich temperaturach, cyklach termicznych i trudnych warunkach pracy. Są idealne do zastosowań, w których kluczowe są precyzja, trwałość i wydajność optyczna.

Wysokowydajne okna kwarcowe do zastosowań optycznych, naukowych i przemysłowych 0Wysokowydajne okna kwarcowe do zastosowań optycznych, naukowych i przemysłowych 1Wysokowydajne okna kwarcowe do zastosowań optycznych, naukowych i przemysłowych 2


Kluczowe cechy


  • Wysoka przejrzystość optyczna: Doskonała transmisja światła w zakresie UV, widzialnym i bliskiej podczerwieni
  • Stabilność termiczna: Umożliwia długotrwałe użytkowanie do 1100°C i krótkotrwałą ekspozycję do 1300°C
  • Niska rozszerzalność cieplna: Współczynnik rozszerzalności cieplnej 5,4 ×10⁻⁷ (0–1000°C) minimalizuje naprężenia termiczne i zniekształcenia
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna: Wytrzymałość na rozciąganie 4,8 ×10⁷ N/m², wytrzymałość na ściskanie 1,1 ×10⁹ N/m²
  • Izolacja elektryczna: Wysoka rezystywność (7×10⁷ Ω·cm) i wytrzymałość izolacji do 5×10⁷ V/m
  • Odporność chemiczna: Odporne na większość kwasów i chemikaliów przemysłowych
  • Możliwość dostosowania: Typy, rozmiary i grubości dopasowane do konkretnego sprzętu lub potrzeb badawczych
  • Trwałe w środowiskach o wysokiej temperaturze: Zakres obróbki na gorąco 1750–2050°C
  • Precyzyjne komponenty optyczne: Nadaje się do soczewek, pryzmatów, okien i systemów laserowych UV


Parametry wydajności


Parametr Wartość
Gęstość 2,2 g/cm³
Twardość w skali Mohsa 7,2
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (0–1000°C) 5,4 ×10⁻⁷
Temperatura topnienia 1750°C
Temperatura odprężania 1150°C
Temperatura mięknienia 1680°C
Przewodność cieplna 1,4 W/m·°C
Punkt deformacji 1280°C
Punkt odprężania 1210°C
Wytrzymałość na zginanie 6,7 ×10⁷ N/m²
Współczynnik Poissona 0,14–0,17
Ciepło właściwe 670 J/kg·°C
Punkt odkształcenia 1120°C
Rezystywność 7 ×10⁷ Ω·cm
Wytrzymałość izolacji 5 ×10⁷ V/m
Współczynnik absorpcji dielektrycznej <4×10⁴
Współczynnik strat dielektrycznych <1×10⁴
Współczynnik załamania światła 1,45845
Wytrzymałość na rozciąganie 4,8 ×10⁷ N/m²
Wytrzymałość na ściskanie 1,1 ×10⁹ N/m²
Stała dielektryczna 3,7–3,9
Moduł Younga 7,2 ×10¹² N/m²
Moduł sztywności 3,1 ×10³ MPa
Temperatura długotrwałego użytkowania 1100°C
Temperatura krótkotrwałego użytkowania 1300°C
Temperatura obróbki na gorąco 1750–2050°C


Zastosowania


Okna z topionego kwarcu klasy UV są idealne do zastosowań naukowych, przemysłowych i optycznych:

  • Systemy optyczne: Okna o wysokiej precyzji do soczewek, pryzmatów, dzielników wiązki i sprzętu laserowego UV
  • Przetwarzanie półprzewodników: Okna kwarcowe do reaktorów CVD, monitorowania pieców i procesów wysokotemperaturowych waflów
  • Lasery UV i fotonika: Lasery ekscymerowe, fotolitografia i zaawansowane systemy fotoniczne
  • Sprzęt laboratoryjny: Kuwety optyczne, naczynia reakcyjne i okna obserwacyjne wysokotemperaturowe
  • Produkcja przemysłowa: Okna pieców, systemy utwardzania UV i okna izolacyjne wysokiego napięcia
  • Badania naukowe: Spektroskopia, detekcja optyczna i precyzyjne instrumenty

Okna te łączą wysoką transmisję optyczną, wytrzymałość mechaniczną i stabilność termiczną, zapewniając niezawodną wydajność zarówno w środowiskach laboratoryjnych, jak i przemysłowych.


Dlaczego warto wybrać nasze okna z topionego kwarcu klasy UV

Wysokowydajne okna kwarcowe do zastosowań optycznych, naukowych i przemysłowych 3

  1. Wysoka wydajność optyczna zapewnia precyzję w zastosowaniach UV, widzialnych i bliskiej podczerwieni
  2. Doskonała stabilność termiczna i niskie rozszerzalność minimalizują zniekształcenia podczas ogrzewania
  3. Wysoka wytrzymałość mechaniczna zmniejsza ryzyko pęknięcia w środowiskach przemysłowych i laboratoryjnych
  4. Możliwość dostosowania wymiarów i typów do konkretnych wymagań sprzętowych
  5. Niezawodna wydajność zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i naukowych

Okna z topionego kwarcu klasy UV są optymalnym wyborem do precyzyjnej optyki, procesów wysokotemperaturowych i systemów przemysłowych, gdzie kluczowa jest przejrzystość, trwałość i stabilność.


Często zadawane pytania


1. Czy te okna kwarcowe wytrzymują szybkie zmiany temperatury?
Tak, niski współczynnik rozszerzalności cieplnej (5,4×10⁻⁷, 0–1000°C) zapewnia minimalne naprężenia termiczne, pozwalając oknom tolerować szybkie nagrzewanie i chłodzenie bez pękania.

2. Czy okna kwarcowe nadają się do zastosowań z laserami UV o dużej mocy?
Absolutnie. Dzięki przepuszczalności >90% w zakresie 180–2500 nm i doskonałej stabilności termicznej, okna te skutecznie transmitują energię lasera UV, zachowując integralność strukturalną.

3. Czy mogę dostosować rozmiar i grubość do mojego sprzętu?
Tak, okna te mogą być dostosowane do dokładnych wymagań, w tym niestandardowych grubości powyżej standardowych 3–4 mm i typu JGS (JGS1/JGS2/JGS3) dla specjalistycznych systemów optycznych lub przemysłowych.

4. Jak odporne są te okna na chemikalia i trudne warunki?
Oferują doskonałą odporność chemiczną na większość kwasów i chemikaliów przemysłowych, co czyni je odpowiednimi do procesów laboratoryjnych, półprzewodnikowych i przemysłowych.

5. Czy te okna mogą być używane do długotrwałych zastosowań w wysokich temperaturach?
Tak, mogą wytrzymać długotrwałe użytkowanie do 1100°C i krótkotrwałą ekspozycję do 1300°C, zapewniając niezawodną wydajność w trudnych warunkach termicznych.

Powiązany produkt


Wysokowydajne okna kwarcowe do zastosowań optycznych, naukowych i przemysłowych 4

Okna z topionego kwarcu do ekranowania radiacyjnego​​ ​​JGS1/JGS2/JGS3 Przezroczyste UV