
Quarzbarren
- Primärmaterial: 99,99 % hoch-reiner Quarzglas (SiO₂)
- Form: Vollzylindrisch/Plattenbarren (unbearbeitet)
- Verunreinigungsgrade:<10ppm total metallic contaminants (Fe, Al, Ca, etc.)
- OH-Inhalt:<5ppm (low-hydroxyl grade available)
Beschreibung
Materialzusammensetzung
Primärmaterial:
99,99 % hoch-reiner geschmolzener Quarz (SiO₂)
01
Bilden:
Massiver zylindrischer Barren/Plattenbarren (unbearbeitet)
02
Verunreinigungsgrade:
<10ppm total metallic contaminants (Fe, Al, Ca, etc.)
03
OH-Gehalt:
<5ppm (low-hydroxyl grade available)
04
Eigenschaften
|
Physikalische Eigenschaften |
Werte |
|
Reinheit |
>99.99% |
|
Dichte |
2,2 g/cm3 |
|
Transparenz |
>90% |
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Mohs-Härte |
5.5--6.5 |
|
Verformungspunkt |
1280 Grad |
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Erweichungspunkt |
1780 Grad |
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Glühpunkt |
1250 Grad |
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Spezifische Wärme (20 - 350 Grad) |
670J/kg. Grad |
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Wärmeleitfähigkeit (20 Grad) |
1,4 W/m. Grad |
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Wärmeleitfähigkeit (w/mk, 1000 Grad) |
1.0-1.2 |
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Brechungsindex |
1.4585 |
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Wärmeausdehnungskoeffizient |
5.510 -7cm/cm. Grad |
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Heiße - Arbeitstemperatur |
1750–2050 Grad |
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Kurzfristige - Betriebstemperatur |
1300 Grad |
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Langzeit-Betriebstemperatur - |
1100 Grad |
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Chemische Eigenschaften |
Werte |
|
Säurebeständig |
Starke Säure (außer HF), starkes Alkali, organische Lösung |
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Korrosionsbeständig bei hohen Temperaturen |
Exzellent |
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Gehalt an Metallverunreinigungen |
<5 ppm |
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Elektrische Eigenschaften |
Werte |
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Widerstand |
7107Ω.cm |
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Isolationsstärke |
250~400 kV/cm |
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Dielektrizitätskonstante |
3.7~3.9 |
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Dielektrischer Absorptionskoeffizient |
<410-4 |
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Dielektrischer Verlustkoeffizient |
<110-4 |
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Mechanische Eigenschaften |
Werte |
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Druckfestigkeit |
1100 MPa |
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Biegefestigkeit |
67 MPa |
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Zugfestigkeit |
48 MPa |
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Poissonzahl |
0.14~0.17 |
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Elastizitätsmodul |
72000 MPa |
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Schermodul |
31000 MPa |
Anwendungen
Halbleiter:
- CVD-Kammerkomponenten
- Wafer-Verarbeitungsträger
01
Optikfertigung:
- Rohling für Linsen, Prismen, Fenster
- Komponenten für die UV-Lithographie
02
Industrie:
-Hochtemperatur-Schaugläser
- Plasmaätzkomponenten
03
Forschung:
- Laseroptik-Substrate
- Herstellung von Vakuumsystemen
04
Vorteile
- Geringere Mängel: Weniger Blasen/Einschlüsse im Vergleich zu geschmolzenem Quarz
- Chargenkonsistenz: Enge Maßtoleranzen (±0,5 mm)
Es sind transparente Quarzbarren und milchig-weiße Quarzbarren erhältlich
FAQ
F1: Wie schneidet Quarzbarren im Vergleich zu synthetischem Quarzglas ab?
A: Höhere Temperaturbeständigkeit, aber ähnliche optische Eigenschaften. Synthetische Kieselsäure hat eine bessere UV-Durchlässigkeit unter 200 nm.
F2: Kann Quarzbarren ohne Bearbeitung direkt verwendet werden?
A: Nein – für funktionale Anwendungen ist Schneiden/Polieren erforderlich.
F3: Was ist die maximal nutzbare Temperatur?
A: 1100 Grad kontinuierlich (kurzfristig bis 1450 Grad). Oberhalb von 1200 Grad kommt es zu einer allmählichen Entglasung.
F4: Gibt es metallische Verunreinigungen?
A: Unsere Standardklasse hat<10ppm metals.
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