• Sulatettu piidioksidi__01
  • Sulatettu piidioksidi__02
  • Sulatettu piidioksidi__03
  • Sulatettu piidioksidi__04
  • Sulatettu piidioksidi__01

Sulatettu piidioksidi Erinomaiset lämpö- ja kemialliset ominaisuudet upokasmateriaalina

  • Sähkö-kvartsi
  • Sulatettu kvartsi
  • Sulatettu piidioksidipala

Lyhyt kuvaus

Fused Silica on valmistettu erittäin puhtaasta piidioksidista käyttämällä ainutlaatuista fuusioteknologiaa korkeimman laadun varmistamiseksi.Fused Silicamme on yli 99 % amorfista ja sillä on erittäin alhainen lämpölaajenemiskerroin ja korkea lämpöshokkien kestävyys.Sulatettu piidioksidi on inerttiä, sillä on erinomainen kemiallinen stabiilisuus ja sen sähkönjohtavuus on erittäin alhainen.


Sovellukset

Fused Silica on erinomainen raaka-aine käytettäväksi sijoitusvalussa, tulenkestävissä laitoksissa, valimoissa, teknisessä keramiikassa ja muissa sovelluksissa, jotka edellyttävät tasalaatuista, erittäin puhdasta tuotetta, jolla on erittäin alhainen lämpölaajeneminen.

Kemiallinen koostumus Ensiluokkainen Tyypillinen Toinen luokka Tyypillinen
Si02 99,9 % min 99,92 99,8 % min 99,84
Fe2O3 50 ppm max 19 80 ppm max 50
Al2O3 100 ppm max 90 150 ppm max 120
K2O 30 ppm max 23 30 ppm max 25

Tuotantoprosessi ja ominaisuus

Fused Silica on valmistettu erittäin puhtaasta piidioksidista käyttämällä ainutlaatuista fuusioteknologiaa korkeimman laadun varmistamiseksi.Fused Silicamme on yli 99 % amorfista ja sillä on erittäin alhainen lämpölaajenemiskerroin ja korkea lämpöshokkien kestävyys.Sulatettu piidioksidi on inerttiä, sillä on erinomainen kemiallinen stabiilisuus ja sen sähkönjohtavuus on erittäin alhainen.

Sulatulla kvartsilla on erinomaiset lämpö- ja kemialliset ominaisuudet upokkaana materiaalina yksittäisten kiteiden kasvattamiseen sulatuksesta, ja sen korkea puhtaus ja alhaiset kustannukset tekevät siitä erityisen houkuttelevan erittäin puhtaiden kiteiden kasvatukseen. Tietyntyyppisten kiteiden kasvussa kuitenkin sulatteen ja kvartsiupokkaan väliin tarvitaan kerros pyrolyyttistä hiilipinnoitetta.

Sulatetun piidioksidin tärkeimmät ominaisuudet

Sulatulla piidioksidilla on useita merkittäviä ominaisuuksia sekä sen mekaanisten, termisten, kemiallisten että optisten ominaisuuksien osalta:
• Se on kova ja kestävä, eikä liian vaikea työstää ja kiillottaa.(Voidaan myös soveltaa lasermikrotyöstöä.)
• Korkea lasittumislämpötila tekee niiden sulamisesta vaikeampaa kuin muiden optisten lasien, mutta se tarkoittaa myös, että suhteellisen korkeat käyttölämpötilat ovat mahdollisia.Sulatussa piidioksidissa voi kuitenkin esiintyä devitrifikaatiota (paikallinen kiteytyminen kristobaliitin muodossa) yli 1100 °C:ssa, erityisesti tiettyjen epäpuhtauksien vaikutuksesta, ja tämä pilaa optiset ominaisuudet.
• Lämpölaajenemiskerroin on erittäin alhainen – noin 0,5 · 10−6 K−1.Tämä on useita kertoja pienempi kuin tavallisissa laseissa.Vielä paljon heikompi lämpölaajeneminen noin 10−8 K−1 on mahdollista sulatetun piidioksidin modifioidulla muodolla, jossa on jonkin verran titaanidioksidia, jonka Corning [4] esitteli ja jota kutsutaan erittäin vähän laajenevaksi lasiksi.
• Korkea lämpöiskun kestävyys johtuu heikosta lämpölaajenemisesta;on vain kohtalaista mekaanista rasitusta, vaikka nopean jäähtymisen vuoksi esiintyy korkeita lämpötilagradientteja.
• Piidioksidi voi olla kemiallisesti erittäin puhdasta valmistusmenetelmästä riippuen (katso alla).
• Piidioksidi on kemiallisesti melko inerttiä fluorivetyhappoa ja vahvasti emäksisiä liuoksia lukuun ottamatta.Korkeissa lämpötiloissa se liukenee myös jonkin verran veteen (oleellisesti enemmän kuin kiteinen kvartsi).
• Läpinäkyvyysalue on melko leveä (noin 0,18 μm - 3 μm), mikä mahdollistaa sulatetun piidioksidin käytön koko näkyvän spektrin alueen lisäksi myös ultravioletti- ja infrapuna-alueella.Rajat riippuvat kuitenkin olennaisesti materiaalin laadusta.Esimerkiksi voimakkaat infrapuna-absorptionauhat voivat johtua OH-pitoisuudesta ja UV-absorptiosta metalliepäpuhtauksista (katso alla).
• Amorfisena materiaalina sulatettu piidioksidi on optisesti isotrooppinen – toisin kuin kiteinen kvartsi.Tämä tarkoittaa, että sillä ei ole kahtaistaitteisuutta ja sen taitekerroin (katso kuva 1) voidaan karakterisoida yhdellä Sellmeier-kaavalla.