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溶融石英とは?

溶融石英とは?

溶融石英は、二酸化ケイ素の加工形態です, アモルファス構造の. 合成石英ガラスとも呼ばれます, この材料は、次の方法で作成できます。:

ガスまたは電気熱を使用してシリカ粒子を単一の形に溶融する, またはガラスを合成するための化学物質の使用, これらのプロセスは両方とも、粘性のある架橋 3D 構造を作成できます。, 優れた光学特性を持つ, 耐熱衝撃性と低熱膨張係数, つまり、温度が上昇しても大幅に膨張しません。.

溶融石英の特徴

溶融石英には多くの有益な特性があります, 光学製品に理想的な素材, 他のさまざまな用途向けのハイテク製品およびガラス製造. これらには以下が含まれます:
化学的特性: 溶融石英は化学的に不活性なガラスを生成します, 化学純度が高いとされる. これは、商業的に使用されるいくつかの異なる種類の化学物質にさらされる可能性があることを意味します, 劣化や損傷のない産業および実験室環境. 水酸化カリウムとフッ化水素酸の両方が損傷する可能性がありますが、, 他のほとんどの化学物質と互換性があります.

電気特性: 溶融石英ガラスは電気的に絶縁されています. その抵抗は温度によって変化します, からの範囲 1018 おお * cm (20 ℃) に 1010 おお * cm (400 ℃). また、優れた誘電特性と高周波性能も備えています。, 低誘電率と低誘電損失. 材料構造内のシリコン酸素結合ギャップが大きいため, 材料中のイオン性不純物のみが帯電して導電性を持つことができます, それを非常に耐性にする.

機械的性質: 溶融石英の最もユニークで好ましい特性の 1 つは、その弾力性です。. メーカーは柔軟なMEMSコンポーネントを製造できます, そうしないと、移動中に破損または摩耗する可能性があります. 標準的なガラスは、仕上げ段階でクラックが発生するリスクがあるため、フレキシブル マイクロ デバイスの製造には使用できませんが、, 石英ガラスは弾力性が高く、マイクロクラックに対する耐性があります. 溶融石英の強度と耐圧縮性も驚異的です. 引張損傷は圧縮損傷よりも可能性が高い.

光学特性: 石英ガラスは透明度の高い材料です, 紫外光から赤外光まで使用可能, 可視スペクトル全体をカバーし、その範囲をはるかに超えて拡張. 製造業者は、製造プロセスで使用される技術と純度レベルを変更することにより、部品の転送をカスタマイズすることもできます. アルミニウムなどの汚染物質, 鉄, およびナトリウム変化光吸収.

熱性能 フューズドシリカは、熱膨張係数が低く、非常に安定しています。, 幅広い温度範囲で安定している必要があるコンポーネントに最適な材料です。. この特性と優れた寸法安定性により、熱衝撃やそれに伴う損傷に耐えることができます。.

溶融石英の応用

その優れた特性により, 溶融シリカは、商業用のさまざまな精密製造に使用できます, 産業用および実験室用アプリケーション. 最も一般的なアプリケーションには次のものがあります。:

化学・医療用精密ガラス: フューズド シリカ コンポーネントは、化学的に純粋で、化学的および熱的損傷に耐性があるため、化学薬品や製剤への暴露に耐えることができます。.

エレクトロニクス/エレクトロニクス: 溶融石英は非導電性であるため、絶縁部品の作成に使用できます, 高い浸透電界強度を提供, 低電気損失を確保.

高温動作: 溶融石英の熱膨張係数が低いため, 高温用途の部品の製造に使用できます.

光とレーザー技術: フューズドシリカコンポーネントは、光のレーザー分離に使用できます.

光学系部品: メーカーは伝送光学部品を製造できます, ミラー, 光学系の測光部品とレンズ.

半導体: その純粋さゆえに, 石英ガラスは通常、半導体部品に使用されます.

紫外線健康: 溶融石英は高温と放射線に耐性があります. 紫外線石英ガラスは、紫外線健康器具の製造に使用できます. また、UVCライトを通過させます, したがって、消毒に貢献します.

溶融石英の切断

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