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熔融石英即Fused silica,是氧化硅(石英,硅石)的非晶态(玻璃态)。它是典型的玻璃,其原子结构长程无序。它通过三维结构交叉链接提供其高使用温度和低热膨胀系数,也称为合成熔融石英。

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它与传统玻璃的区别在于不含其他成分,通常将其添加到玻璃中以降低熔融温度。因此,熔融石英具有较高的工作和熔融温度。尽管术语熔融石英和熔融石英可互换使用,但是熔融石英的光学和热学性质由于其纯度优于熔融石英和其他类型的玻璃。由于这些原因,它可用于半导体等场合制造和实验室设备。它比其他玻璃具有更好的紫外线透射性,因此可用于制造紫外线光谱的镜片和光学器件。低的热膨胀系数熔凝石英的使得用于精密反射镜衬底的有用材料。

熔融石英特性

熔融石英材料在精铸型壳的使用上国外发达国家如美国的使用量和日本的使用量不断地逐年增加,特别是在硅溶胶型壳的面层方面有了很有经验的效果,在同锆英材料的使用和价格比上有了较大突破,是较为理想的工程应用材料。

熔融石英具有多种有益特性,使其成为光学产品、高科技产品和各种其他应用的玻璃制造的理想材料。这些包括:

化学性质

熔融石英产生一种化学惰性玻璃,它被认为具有高水平的化学纯度。这意味着它可以暴露在商业、工业和实验室环境中使用的几种不同类型的化学品中,而不会降解或遭受损坏。虽然氢氧化钾和氢氟酸都会损坏它,但它与大多数其他化学品兼容。

电气性能

熔融石英玻璃是电绝缘的。其电阻随温度而变化,范围从 1018 Ω*cm (20 °C) 到 1010 Ω*cm (400 °C)。它还具有良好的介电性能和高频性能,具有低介电常数和低介电损耗。由于材料结构中的硅氧键间隙较大,只有材料中的离子杂质才能带电和导电,使其具有极强的抵抗力。

机械性能

熔融石英最独特和最有利的特性之一是它的弹性。制造商可以制造灵活的微机械部件,否则它们在运动过程中会面临破损或磨损。虽然标准玻璃不能用于生产柔性微型器件,因为它存在在精加工阶段产生裂纹的风险,但熔融石英具有更高的弹性和抗微裂纹的能力。熔融石英的强度和抗压性也令人难以置信。拉伸比压缩更容易发生损坏。

光学特性

熔融石英是一种高度透明的材料,可用于从紫外光到红外光范围内的应用,覆盖整个可见光光谱并延伸到远远超出它的范围。制造商还可以通过修改生产过程中使用的技术和纯度水平来定制零件的传输。铝、铁和钠等污染物会改变光吸收。

热性能

熔融石英具有低且非常一致的热膨胀系数,使其成为需要在广泛的温度范围内保持稳定的组件的绝佳材料选择。这一特性及其出色的尺寸稳定性使其能够承受热冲击和任何相关损坏。

熔融石英的应用

由于熔融石英具有非常优越的特性,它可用于商业、工业和实验室应用的各种精密制造。一些最常见的应用包括:

航天飞机和国际空间站

由于其强度,熔融石英被用于深层潜水器皿,如浮球和底盘镜。熔融石英还用于形成载人航天器的窗户。

化学和医疗精密玻璃

熔融石英部件可以承受暴露于化学品和药物配方中,因为它们是化学纯的并且耐化学和热损伤。

电子/电子技术

熔融石英可用于制造绝缘部件,因为它们不导电,提供高穿透场强度,并确保低电损耗。

高温操作

由于熔融石英具有低热膨胀系数,因此可用于制造高温应用部件。

光和激光技术

熔融石英部件可用于激光分离光。

光学系统组件

制造商可以生产用于光学系统的透射光学部件、镜子、计量组件和透镜。

半导体行业

由于其纯度,熔融石英通常用于半导体元件。一个EPROM,或可擦除可编程只读存储器,是一种类型的存储器的芯片时,其电源被切断保持它的数据,但它可以通过暴露于强紫外光擦除。通过位于包装顶部的透明熔融石英窗口可以识别EPROM,通过该窗口可以看到硅芯片,并且可以在擦除过程中将其暴露在紫外线下。

熔融石英具有用于制造xxx面反射镜(如望远镜中使用的反射镜)的几乎理想的性能。该材料的行为可预测,并允许光学制造商在表面上进行非常平滑的抛光,并通过较少的测试迭代即可生成所需的图形。在某些情况下,高纯度紫外线等级的熔融石英已被用于制造特殊用途镜头的多个单个未镀膜的镜头元件,包括Zeiss 105 mm f / 4.3 UV Sonnar(以前为哈苏相机制造的镜头,和尼康UV-Nikkor 105 mm f / 4.5(目前出售作为尼康PF10545MF-UV)镜头。这些透镜用于紫外线摄影,因为石英玻璃的消光率比用更常见的fl石或冠玻璃配方制成的透镜低。

紫外线卫生

熔融石英耐高温和耐辐射,紫外石英玻璃可用于制造紫外线卫生设备。它还允许 UVC 光通过,因此有助于消毒。

2024第二届安徽国际石英产业大会暨展览会 | 5月8-10日 | 相约.合肥

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