贺利氏透明熔融石英解决方案可提供优秀的品质、较低含量的杂质和气泡,甚至能满足各种挑战性的应用要求。用贺利氏透明熔融石英说服自己,让自己对世界有一个清晰的认识。
要了解更多信息,请点击以下链接。
您将获得的的优势
内部材料净化
随着当今应用需求的不断增加,材料质量 和 稳定性 是持续掌控生产过程的关键因素。为了全面控制和了解材料质量,我们利用 完全内部原料净化。此外,我们还拥有经过认证的化学实验室,可确保贺利氏石英材料的稳定性和可靠性。
最少的夹杂物和气泡
如果您的应用需要极低的夹杂物和气泡,贺利氏CFQ 产品可满足您的需求。我们的材料在同类产品中品质最佳、夹杂物和气泡含量最低,甚至能满足最具挑战性的应用要求。
全方位服务公司
只有贺利氏科纳米能够提供 全系列 的熔融石英和熔融石英等级,为所有应用提供合适的材料。我们提供 所有融合方法 和产品,从标准熔融石英等级到高端熔融石英合成材料。这使得贺利氏能够提供具有相同质量和卓越材料的所有等级产品,并以我们的 卓越的材料能力为支撑。我们可以根据您的要求推荐并供应完美匹配的材料。
形状和尺寸齐全的产品组合
Heraeus CFQ 产品可以采用 多种配置 提供,为您的组件设计提供最佳支持,并减少材料浪费。我们材料的典型格式是 棒材、管材、锭材、圆柱体、板材和圆盘。此外,我们的许多产品还提供正方形和长方形规格。我们有配套的材料解决方案,可满足您的设计所需的等级、形状和尺寸。
百年经验
在 一个多世纪以来, 贺利氏一直是熔融石英材料领域的领导者。一百多年的经验使贺利氏成为帮助您应对石英和二氧化硅材料挑战的最佳选择。从石英材料的定制掺杂,到高品质合成熔融石英的高效批量生产,贺利氏拥有 丰富知识、经验和产品 ,可解决您的设计难题。
熔融方法
电气
电熔是制造石英玻璃最常用的熔融工艺。该名称源自加热材料的方法,在这种情况下:电流加热电阻加热器,“电熔”由此得名。
电熔的优势在于,相较其他融合方法, 羟基含量较低。典型值范围为 <30ppm。由于 OH 含量会直接影响电熔石英的最高工作温度,因此电熔石英特别 适合高温应用。
电熔既可用于连续熔合,也可用于批量/桶状熔合,因此可提供 种类繁多的几何形状、形状和尺寸。
火焰
与电熔相反,焰熔不使用电流,而是使用 H2/O2-火焰 来加热并熔化材料。100 多年前,贺利氏化学家 Richard Küch 率先熔化石英,他采用焰熔工艺进行了这一开创性的尝试。
贺利氏科纳米是唯一一家能够通过连续焰熔工艺生产熔融石英的材料生产商,该工艺结合了 连续加工 的优点与 焰熔石英的特性。
极低 的气泡含量 使贺利氏焰熔石英成为等离子蚀刻应用的最佳选择。
贺利氏科纳米还提供 超大型铸锭 的火焰熔融材料,尺寸在 1.5m x 1.2m 或更大。
合成材料
所谓天然石英材料与合成石英材料的主要区别在于所使用的原料。天然石英是由石英矿中的石英砂制成的,而合成石英则 使用化学气体 作为原料。这种含有硅源的化学气体会与氧气反应,形成纯净的二氧化硅。因此,与天然石英相比,这种制造工艺达到的 纯度 要高出很多。
合成熔融石英(有时也称为熔融石英)是对工艺环境的纯度要求最高的应用领域的理想选择。
我们的合成熔融石英材料具有与电熔材料相同的形状、几何形状和尺寸组合。
技术数据
电学性能
参数
电熔石英
焰熔石英
熔融石英
电阻率 (Ω × m)
20 °C
1200 °C1018
1.3 × 1051018
1.3 × 1051016
1.3 × 105介电强度 (KV/mm)
20 °C
25 ...40
25 ...40
25 ...40
介质损耗角 (tg δ)
1 MHz
1.0 × 10-4
1.0 × 10-4
1.0 × 10-4
介电常数 (ε)
20 °C 1 MHz
3.70
3.70
3.70
机械性能
电熔石英
焰熔石英
熔融石英
密度 (g/cm3)
2.203
2.203
2.201
莫氏硬度
5.5 ...6.5
5.5 ...6.5
5.5 ...6.5
微硬度 (N/mm2)
8600 ...9800
8600 ...9800
8600 ...9800
努氏硬度 (N/mm2)
5800 ...6100
5800 ...6100
5800 ...6200
弹性模量 20 °C (N/mm2)
7.25 × 104
7.25 × 104
7.25 × 104
扭转模量(N/mm2)
3.0 × 104
3.1 × 104
3.0 × 104
泊松比
0.17
0.17
0.17
抗压强度 (MPa)
1150
1150
1150
拉伸强度 (MPa)
50
50
50
弯曲强度 (MPa)
67
67
67
扭转强度 (MPa)
30
30
30
声速 (m/s)
5720
5720
5720
热性能
技术性能
电熔石英
焰熔石英
熔融石英
最高工作温度
连续 (°C)
短期 (°C)1160
13001110
1250950
1200平均比热 (J·g-1-K-1)
772
772
772
导热系数 (W·m-1-K-1)
20 °C
1.38
1.38
1.38
平均热膨胀系数 (K-1)
0.47 × 10-6
0.47 × 10-6
0.47 × 10-6