|
Стекла,
кварцевые трубки /
Трубка кварцевая
Описание
трубок из кварцевого стекла |
|
Кварцевая
трубка изготавливается из кварцевого
стекла являющегося формой оксида
кремния SiO2. Плотность кварца
составляет 2,65 г/см³, а температура
плавления кварца очень высокая и
составляет 1713—1728°С. В кварцевом
стекле оксид кремния находится в
аморфной форме и поэтому в нем не
образуются трещины при резких
перепадах температур. Благодаря
тому, что кварцевое стекло состоит
преимущественно из оксида кремния, а
доля примесей посторонних химических
элементов чрезвычайно мала,
кварцевая трубка обладает
чрезвычайно широким спектром
светопропускания и малым поглощением
света. Кроме того кварцевая трубка
обладает высокой оптической
гомогенностью и низким коэффициентом
температурного расширения, а также
высокой рабочей температурой
превышающей 1200 оС, что в четыре
раза больше, чем для обычного
стекла.
Допуск прямолинейности
для Кварцевой трубки длиной до 1000 мм
не должен превышать 0,4% от
длины трубы, для труб длиной
свыше 1000 мм - 0,6% от
длины.
Кварцевая труба диаметром до 200
мм должны быть зашлифованы
или ровно обрезаны. Не
допускаются сколы более 3
мм.
Торцы кварцевой трубы диаметром более
200 мм должны быть ровно
обрезаны. Не допускаются
сколы более 5 мм.
Благодаря своим химическим и
физическим свойствам кварцевая
трубка из
кварцевого стекла находит самое
разнообразное практическое
применение: при изготовлении
водоуказательных приборов и
котельного оборудовании в качестве
водоуказателей. Например, как:
водомерная трубка котлов,
водоуказательная трубка,
показывающая уровень жидкости. Также
кварцевая трубка используется в
инфракрасных электронагревателях,
химических отраслях и промышленности
для изготовления: чехлов, колб,
воронок, лабораторной посуды,
кварцевых труб и тиглей. Кварцевая
труба большого диаметра используется
для специальных печей. Кварцевые
трубы используются при изготовлении
бактерицидных ламп, кварцевых ламп
для солярия, ультрафиолетовых лампы.
Кварцевые трубы из плавленого
кварца, обладающего высокой
химической чистотой и термической
стойкостью, используются в качестве
топочной камеры для производства
кремниевых пластин в
полупроводниковой промышленности.
Диаметр Кварцевой трубки может
достигать 550 мм при общем
содержании примесей менее 25 ppm.
Для особо сложных изделий
изготавливаются трубы с низким
содержанием щелочей, до 0,1 ppm.
В отличие от обычного стекла Кварцевая трубка не потдается резке. Кварцевое
стекло хорошо обрабатывается
карборундом (сверление,
шлифование и полирование),
легко шлифуется и режется
вращающимися карборундовыми
(2500-5000 об/мин) либо
алмазными дисками. Для
охлаждения кварцевой трубки
при обработке применяется
сильная струя воды.
Выпускается в четырех основных типа
кварцевых трубок в соответствии со
сферами применения:
1. Кварцевая труба из прозрачного
кварцевого стекла для
высокотемпературных ртутных,
галогенных, ультрафиолетовых ламп,
термопар, полупроводниковых изделий,
оснастки волноводов и других
высокотемпературных устройств;
2. Кварцевая трубка из прозрачного
кварцевого стекла с присадками из
окиси титана для блокировки
интенсивного ультрафиолетового
излучения, применяется в
производстве бактерицидных кварцевых
ламп со светопропусканием в
определенных частях
ультрафиолетового спектра;
3. Кварцевая трубка из прозрачного
кварцевого стекла с присадками
церия, блокирующие ультрафиолетовое
излучение и эффективные в видимой
части спектра;
4. Кварцевая труба из синтетического
сверхчистого кварца с низким
содержанием гидроксила,
применяется для оболочек и
бандажей ультрафиолетовых и озоновых
ламп, медицинского и химического
оборудования.
На заказ изготавливаются и
поставляются любые типоразмеры
кварцевых трубок.
-
Типовые размеры трубок из
кварцевого стекла
|
Физические свойства
|
Размерность
|
Значение
|
Удельный вес |
г/см3 |
2,0-2,3 |
Максимальная рабочая
температура:
длительная/кратковременная |
°С |
1000/1300 |
Термостойкость |
°С |
>1250 |
Прочность при изгибе |
кг/мм2 |
7 |
Модуль упрогости |
кг/мм2 |
6200-7200 |
Модуль сдвига |
кг/мм2 |
2400-3150 |
Удельное
электросопротивление |
ом*см |
20°С, 1017-1018
250°С, 1012
350°С, 1010 |
Коэффициент пропускания
ультрафиолетовых лучей |
% |
Предел пропускания 1200-1800
Å
3000 Å - 98% |
|
|
|