Rurki kapilarne z topionego kwarcu

Krótki opis:

Kapilary kwarcowe Fused Quartz są wytwarzane z amorficznej krzemionki o wysokiej czystości, przy użyciu zaawansowanych technik produkcyjnych, które zapewniają wyjątkową precyzję geometryczną i niezrównane parametry materiałowe. Te kapilary łączą w sobie ultradrobne średnice wewnętrzne, wysoką wytrzymałość termiczną i ekstremalną stabilność chemiczną, co czyni je preferowanym wyborem w branżach, w których niezawodność, czystość i precyzja są priorytetem.

Niezależnie od tego, czy są stosowane w laboratoriach chemii analitycznej, liniach produkcyjnych mikroelektroniki, czy w urządzeniach biomedycznych nowej generacji, nasze kapilary z topionego kwarcu zapewniają stałą wydajność w wymagających warunkach. Ich niereaktywne powierzchnie, przejrzystość optyczna i doskonała tolerancja wymiarowa sprawiają, że są one niezbędne do precyzyjnego transportu płynów i analizy optycznej.

 


Cechy

Szczegółowy diagram

 

2709470384_1105665454
rurka --1_副本

Przegląd rurek kapilarnych z topionego kwarcu

Kapilary kwarcowe Fused Quartz są wytwarzane z amorficznej krzemionki o wysokiej czystości, przy użyciu zaawansowanych technik produkcyjnych, które zapewniają wyjątkową precyzję geometryczną i niezrównane parametry materiałowe. Te kapilary łączą w sobie ultradrobne średnice wewnętrzne, wysoką wytrzymałość termiczną i ekstremalną stabilność chemiczną, co czyni je preferowanym wyborem w branżach, w których niezawodność, czystość i precyzja są priorytetem.

Niezależnie od tego, czy są stosowane w laboratoriach chemii analitycznej, liniach produkcyjnych mikroelektroniki, czy w urządzeniach biomedycznych nowej generacji, nasze kapilary z topionego kwarcu zapewniają stałą wydajność w wymagających warunkach. Ich niereaktywne powierzchnie, przejrzystość optyczna i doskonała tolerancja wymiarowa sprawiają, że są one niezbędne do precyzyjnego transportu płynów i analizy optycznej.

Charakterystyka materiału

Topiony kwarc różni się od standardowego szkła wysoką zawartością dwutlenku krzemu (zwykle >99,99%) oraz niekrystaliczną, nieporowatą strukturą atomową. To nadaje mu zestaw unikalnych właściwości:

  • Doskonała odporność na szok termiczny: Wytrzymuje gwałtowne zmiany temperatury, nie pękając i nie odkształcając się.

  • Minimalne ryzyko zanieczyszczenia:Bez dodanych metali i spoiw, co zapewnia czystość w delikatnych procesach chemicznych.

  • Szeroka transmisja optyczna:Doskonała transmisja światła UV do IR, odpowiednia do zastosowań fotonicznych i spektrometrycznych.

  • Wytrzymałość mechaniczna:Choć z natury kruche, małe wymiary i jednorodność poprawiają integralność strukturalną w skali mikro.

Metodologia produkcji

Nasz proces produkcyjny opiera się na precyzyjnych technikach ciągnienia kwarcu w pomieszczeniach czystych klasy 1000. Proces ten zazwyczaj obejmuje:

  • Wybór preform:Wybierane są tylko najczystsze pręty lub sztabki kwarcu, sprawdzane pod kątem integralności optycznej i strukturalnej.

  • Technologia mikrorysowaniaSpecjalistyczne wieże ciągarskie wytwarzają kapilary o średnicy wewnętrznej mniejszej niż milimetr, zachowując przy tym jednolitość ścianek.

  • Monitorowanie w pętli zamkniętej:Czujniki laserowe i systemy wizji komputerowej nieustannie dostosowują parametry rysunku w czasie rzeczywistym.

  • Zabiegi po rysowaniu:Rury są czyszczone w wodzie dejonizowanej, wyżarzane w celu usunięcia naprężeń cieplnych, a następnie cięte na długość za pomocą szybkoobrotowych narzędzi diamentowych.

Zalety wydajnościowe

  • Dokładność submikronowa:Możliwość uzyskania tolerancji średnicy wewnętrznej i zewnętrznej poniżej ±0,005 mm.

  • Wyjątkowa czystość:Wyprodukowano w zakładach posiadających certyfikat ISO, stosując czyste protokoły dotyczące obchodzenia się z produktem i pakowania.

  • Wysoka temperatura robocza:Ciągłe stosowanie w temperaturach do 1100°C, przy krótkotrwałym narażeniu wytrzymuje nawet wyższe temperatury.

  • Skład niepłuczący:Zapewnia, że do analitów lub strumieni odczynników nie przedostaną się żadne pozostałości jonowe.

  • Nieprzewodzące i niemagnetyczne:Idealny do stosowania w środowiskach, w których przeprowadzane są testy wrażliwej elektroniki i pola elektromagnetycznego.

Kwarc kontra inne materiały przezroczyste

Nieruchomość Szkło kwarcowe Szkło borokrzemianowe Szafir Szkło standardowe
Maksymalna temperatura pracy ~1100°C ~500°C ~2000°C ~200°C
Transmisja UV Doskonały (JGS1) Słaby Dobry Bardzo słaby
Odporność chemiczna Doskonały Umiarkowany Doskonały Słaby
Czystość Bardzo wysoki Niski do umiarkowanego Wysoki Niski
Rozszerzalność cieplna Bardzo niski Umiarkowany Niski Wysoki
Koszt Umiarkowany do wysokiego Niski Wysoki Bardzo niski

Aplikacje

1. Laboratoria chemiczne i analityczne

Kapilary z topionego kwarcu są powszechnie stosowane w analizie chemicznej, gdzie precyzyjny transport płynów ma kluczowe znaczenie:

  • Systemy wtryskowe chromatografii gazowej

  • Przewody do elektroforezy kapilarnej

  • Systemy rozcieńczania dla odczynników o wysokiej czystości

3. Systemy optyczne i fotoniczne

Dzięki swojej przejrzystości i zdolności do przewodzenia światła, rurki te służą jako:

  • Rury światła UV lub IR w czujnikach

  • Ochrona złącza światłowodowego

  • Struktury kolimacji wiązki laserowej

2. Półprzewodniki i fotowoltaika

W ultraczystych środowiskach produkcyjnych kapilary kwarcowe zapewniają niezrównaną bezwładność:

  • Linie dostarczania plazmy

  • Transfer płynu do czyszczenia płytek

  • Monitorowanie i dozowanie środków chemicznych do fotorezystu

4. Inżynieria biomedyczna i diagnostyka

Biokompatybilność i niewielkie wymiary kwarcu topionego wspierają innowacje w naukach o zdrowiu:

  • Zestawy mikroigieł

  • Systemy diagnostyki punktowej

  • Kontrolowane mechanizmy dostarczania leków

5. Lotnictwo i energetyka

Stosowane w systemach wymagających dużej trwałości w ekstremalnych warunkach:

  • Mikrowtryskiwacze paliwa w silnikach lotniczych

  • Czujniki wysokiej temperatury

  • Systemy próbek oparte na kapilarach do badań emisji

  • Izolacja kwarcowa do zastosowań w warunkach wysokiej próżni

Rurki kapilarne z topionej krzemionki 14
Rurki kapilarne z topionej krzemionki 13
Rurki kapilarne z topionej krzemionki 12
Rurki kapilarne z topionej krzemionki 11

Często zadawane pytania (FAQ)

P1: Czy naczynia włosowate można sterylizować?
Tak, topiony kwarc może wytrzymać autoklawowanie, sterylizację suchym ciepłem i dezynfekcję chemiczną bez utraty jakości.

P2: Czy oferują Państwo powłoki lub obróbkę powierzchni?
Oferujemy opcjonalne powłoki ścian wewnętrznych, takie jak warstwy dezaktywacyjne, silanizacja lub zabiegi hydrofobowe, w zależności od potrzeb zastosowania.

P3: Jaki jest czas realizacji zamówień na rozmiary niestandardowe?
Standardowe prototypy wysyłamy w ciągu 5–10 dni roboczych. Duże serie produkcyjne realizujemy zgodnie z ustalonymi terminami.

P4: Czy te rury można wyginać w niestandardowe kształty?
Tak, przy zachowaniu pewnych ograniczeń wymiarowych, rury można formować w kształt litery U, spirale lub pętle poprzez kontrolowane nagrzewanie i formowanie.

P5: Czy rury kwarcowe nadają się do układów wysokociśnieniowych?
Chociaż kwarc topiony jest wytrzymały, rurki kapilarne są zazwyczaj stosowane w systemach nisko- i średniociśnieniowych. Aby zapewnić kompatybilność z wysokim ciśnieniem, zaleca się stosowanie wzmocnionych konstrukcji lub tulei ochronnych.

O nas

Firma XKH specjalizuje się w rozwoju, produkcji i sprzedaży zaawansowanych technologicznie specjalistycznych szkieł optycznych i nowych materiałów kryształowych. Nasze produkty znajdują zastosowanie w elektronice optycznej, elektronice użytkowej oraz w wojsku. Oferujemy szafirowe komponenty optyczne, obudowy soczewek do telefonów komórkowych, ceramikę, płytki LT, węglik krzemu SIC, kwarc oraz kryształy półprzewodnikowe. Dzięki specjalistycznej wiedzy i najnowocześniejszemu sprzętowi, specjalizujemy się w przetwarzaniu produktów niestandardowych, dążąc do bycia wiodącym przedsiębiorstwem high-tech w branży materiałów optoelektronicznych.

567

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas