ข่าวอุตสาหกรรม
บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / จะเลือกขนาดท่อควอตซ์ที่ถูกต้องสำหรับโครงการของคุณได้อย่างไร
ได้รับการติดต่อ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ โปรดติดต่อเรา

[#อินพุต#]

จะเลือกขนาดท่อควอตซ์ที่ถูกต้องสำหรับโครงการของคุณได้อย่างไร


การเลือกสิ่งที่ถูกต้อง หลอดแก้วควอทซ์ ขนาดต้องมีพารามิเตอร์สี่ตัวที่ตรงกับการใช้งานของคุณ: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ความหนาของผนัง ความยาว และเกรดวัสดุ รับสิทธิ์ทั้งสี่และของคุณ เตาหลอดควอทซ์ , หลอด UV, ระบบการแพร่กระจายเซมิคอนดักเตอร์ หรือฮีตเตอร์อินฟราเรดจะทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือตามข้อกำหนด พลาดไปอย่างหนึ่ง — โดยเฉพาะความหนาของผนังบนระบบแรงดันหรือสุญญากาศ — และท่ออาจแตกร้าว ยุบตัว หรือล้มเหลวเนื่องจากความร้อน คู่มือนี้ให้กรอบการคัดเลือกที่มีโครงสร้างสำหรับวิศวกร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และการจัดหาช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการ ควอตซ์ผสม หรือ ท่อซิลิกาหลอมละลาย ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

The selection process follows five steps: (1) define the thermal และ chemical environment, (2) determine required OD และ bore, (3) calculate minimum wall thickness for pressure or vacuum duty, (4) select the correct ท่อควอทซ์ เกรด (โปร่งใส ต่ำ-OH น้ำนม หรือสี) และ (5) ยืนยันความพร้อมและระยะเวลารอคอยสินค้ากับคุณ จำหน่ายท่อแก้วควอทซ์ . แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดด้านล่างพร้อมข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างการทำงาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดแก้วควอตซ์: หกรูปแบบมาตรฐาน

ภาพด้านล่างแสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์ตัวแทนหกรูปแบบจาก Yancheng Mingyang's หลอดแก้วควอทซ์ ช่วง แต่ละแบบฟอร์มตอบสนองความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ท่อโปร่งใสมาตรฐานไปจนถึงรูปทรงท่อ double-bore และ U-tube ที่ซับซ้อน

Yancheng Mingyang Quartz Glass Tube Product Range — Transparent, Milky White, Double Tube, U-tube, Spark Plug

จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แสดง: หลอดควอทซ์ใส (ซ้ายบน ปลายสีน้ำเงิน) — ชัดเจนมาตรฐาน ท่อซิลิกาหลอมละลาย ที่มีปริมาณ SiO2 มากกว่า 99.9% และมีการส่งผ่านแสงมากกว่า 93% ใช้ในหลอด UV เตาเซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับแสง หลอดควอทซ์สีขาวขุ่น (top center) — translucent (opaque) tube produced by controlled bubbling during fusion, optimized for infrared heating applications where diffuse radiation distribution is required. หลอดแก้วควอตซ์ฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ (บนขวา) — ช่องเจาะกว้าง หลอดควอทซ์อุณหภูมิสูง สำหรับเตาแพร่กระจายและเครื่องปฏิกรณ์ CVD ที่ให้บริการต่อเนื่องสูงถึง 1200°C หัวเทียนควอตซ์ (ล่างซ้าย) — ส่วนประกอบควอตซ์ที่กลึงอย่างแม่นยำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประมวลผลขั้นที่สองของโรงงาน Mingyang ท่อ U ควอตซ์ (กลางล่าง) — งอ ท่อควอทซ์ สำหรับการใช้งานระบบแลกเปลี่ยนความร้อนและระบบของเหลวหมุนเวียน หลอดควอทซ์ใส Double Tube (ล่างขวา) — เจาะคู่โคแอกเซียล ท่อแก้ว for applications requiring two independent fluid or gas channels in a single body, such as UV sterilization lamp assemblies และ specialty chemical reactors.

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสภาพแวดล้อมทางความร้อนและเคมี

ก่อนที่จะระบุมิติใดๆ ให้กำหนดสภาพแวดล้อมการทำงาน แก้วควอตซ์มีประสิทธิภาพแตกต่างจากแก้วบอโรซิลิเกต ( บอโรซิลิเกตสูง แก้วนิ่มลงที่อุณหภูมิประมาณ 820°C; ควอตซ์ผสม softens at 1665°C), so the first question is whether the application actually requires quartz or whether borosilicate glass — used in ถ้วยตวงบอโรซิลิเกตสูงs, triangular flasks, และ ช่องทางรูปสามเหลี่ยมs in chemistry laboratories — is sufficient. If the operating temperature exceeds 500°ซ sustained, or thermal shock is expected (rapid heating/cooling cycles), quartz is the correct choice.

พารามิเตอร์ หลอมควอตซ์ / ซิลิกา แก้ว Borosilicate สูง
เนื้อหา SiO2 มากกว่า 99.9% 80–81%
อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 1100°C (ระยะสั้น 1300°C) 500°C
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน 0.54 x 10-6 /°ซ 3.3 x 10-6 /°ซ
ความต้านทานการกระแทกด้วยความร้อน ดีเยี่ยม (มากกว่า 1,000°C เดลต้า T) ปานกลาง (ประมาณ 170°C เดลต้า T)
การส่งผ่านรังสียูวี (200 นาโนเมตร) มากกว่า 85% น้อยกว่า 5%
ทนต่อสารเคมี ดีเยี่ยม (ยกเว้น HF, H3PO4 ร้อน) ดี (การโจมตีด้วยด่างอย่างแรง)
ตารางที่ 1: ควอตซ์ผสมกับแก้วบอโรซิลิเกตสูง — การเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักสำหรับการเลือกหลอด

ความเข้ากันได้ทางเคมีเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่สอง หลอดแก้วควอทซ์ resists virtually all acids (hydrochloric, sulfuric, nitric, hydrofluoric excepted) และ most organic solvents, making it the stและard choice for corrosive medium delivery in chemical industry pipelines. ในบริบททางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ ความเข้ากันได้ทางชีวภาพทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อและเครื่องมือวิเคราะห์ การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับกรดไฮโดรฟลูออริกหรือกรดฟอสฟอริกร้อนจำเป็นต้องใช้วัสดุทางเลือก เช่น ท่อที่บุด้วย PTFE

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและรูสำหรับการใช้งานของคุณ

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ถูกขับเคลื่อนโดยข้อต่อ หน้าแปลน หรือรูเตาหลอมที่ต้องใส่ให้พอดี Bore (inner diameter, ID) is driven by the fluid or gas flow rate, or the component that must pass through the tube (such as a heating element or optical fiber preform). แผนภูมิแท่งแนวนอนด้านล่างแสดงช่วง OD ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับประเภทการใช้งานหลักแต่ละประเภท ท่อควอทซ์ .

ช่วง OD ทั่วไป (มม.) ตามการใช้งาน — หลอดแก้วควอตซ์ 0 20 40 60 80 100 มม หลอดยูวี/ฆ่าเชื้อโรค 8–25มม หลอดฮาโลเจน / IR ฮีตเตอร์ 10–20มม ท่อเตาสารกึ่งตัวนำ 50–200มม ห้องปฏิบัติการ / ใยแก้วนำแสง 4–30มม เครื่องปฏิกรณ์เคมี/ท่อ 15–100 มม การแพทย์ / เครื่องฆ่าเชื้อ 6–20มม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)

The chart reveals that semiconductor furnace tube applications demและ the widest OD range — from 50มม to 200มม — driven by the need to accommodate 150มม, 200มมและ 300mm silicon wafer batches within the furnace tube bore. นี่คือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับ หลอดควอทซ์อุณหภูมิสูง ผลิตภัณฑ์และโดยทั่วไปต้องใช้หลอดแก้วควอทซ์เตาฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ดังที่แสดงในภาพผลิตภัณฑ์ด้านบน UV germicidal lamps and halogen infrared heater tubes occupy the narrow-diameter end (8–25mm and 10–20มม respectively), where tight OD tolerance and excellent UV transmission are the primary selection criteria rather than structural load capacity. Laboratory and optical fiber preform support tubes span a moderate range (4–30mm) and often require the tightest dimensional tolerances — typically OD tolerance of ±0.1mm for precision optical applications. Chemical reactor pipelines span the broadest practical range in day-to-day procurement, from 15mm to over 100mm, depending on flow rate and reactor scale. สำหรับ ท่อควอทซ์แบบกำหนดเอง ข้อกำหนดที่อยู่นอกช่วงมาตรฐาน Yancheng Mingyang นำเสนอการวาดภาพและการประมวลผลตามข้อกำหนดพร้อมการควบคุมมิติที่ได้รับการยืนยัน

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณความหนาของผนังขั้นต่ำสำหรับหน้าที่แรงดันและสุญญากาศ

ความหนาของผนังเป็นมิติที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยมากที่สุด หลอดควอทซ์ การเลือก ความหนาของผนังต่ำกว่าที่กำหนดจะทำให้ท่อแตกภายใต้แรงดันภายในหรือยุบตัวภายใต้สุญญากาศภายนอก สูตรต่อไปนี้ (จากการวางท่อในโรงงานเคมี ASME B31.3 ที่ดัดแปลงสำหรับวัสดุแก้ว) ให้ค่าประมาณเบื้องต้นแบบอนุรักษ์นิยม:

t_min = (P x OD) / (2 x SP)

Where P = internal gauge pressure (MPa), OD = outer diameter (mm), S = allowable stress for fused quartz (approximately 7 MPa for sustained load at room temperature; reduce by 50% above 800°C). แนะนำให้ใช้ปัจจัยด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 4 เท่าสำหรับควอตซ์เนื่องจากโหมดความล้มเหลวแบบเปราะ

  • ตัวอย่างที่ 1 (ซองหลอด UV): OD = 20 มม. ความดันภายในประมาณบรรยากาศ (0 เกจ) ผนังขั้นต่ำ: 1.0–1.5 มม. เป็นมาตรฐาน ปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือความทนทานในการบังคับควบคุมทางกล ไม่ใช่แรงกด
  • ตัวอย่างที่ 2 (เครื่องปฏิกรณ์เคมีแรงดัน 0.3 MPa): OD = 50 มม., P = 0.3 MPa, S = 7 MPa t_นาที = (0.3 x 50) / (2 x 7 0.3) = 15/14.3 = 1.05มม. ใช้ปัจจัยด้านความปลอดภัย 4x: ผนังขั้นต่ำ = 4.2 มม. ระบุผนัง 5 มม. สำหรับความพร้อมมาตรฐาน
  • ตัวอย่างที่ 3 (เตากระจายสารกึ่งตัวนำ สุญญากาศถึง 0.01 Pa): ควบคุมแรงกดดันยุบ สำหรับท่อ OD ขนาด 100 มม. ผนังขั้นต่ำสำหรับการบริการสุญญากาศโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 3–4 มม. ตามที่ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบไฟไนต์เอลิเมนต์ ปรึกษาคุณ จำหน่ายท่อแก้วควอทซ์ เพื่อยืนยันความหนาของผนังแบบสุญญากาศ

สำหรับ เตาหลอดควอทซ์ applications at atmospheric pressure, wall thickness is primarily determined by thermal gradient management: thinner walls equilibrate temperature faster (lower thermal stress) but have less mechanical strength. สำหรับท่อเตาเผาบรรยากาศมาตรฐาน ความหนาของผนัง 2–3 มม. เป็นเรื่องปกติสำหรับ OD 50–100 มม.

ขั้นตอนที่ 4: เลือกเกรดควอตซ์ที่ถูกต้องสำหรับการสมัครของคุณ

ไม่ใช่ทั้งหมด หลอดแก้วควอทซ์ เกรดสามารถใช้แทนกันได้ The grade determines hydroxyl (OH) content, transmission spectrum, bubble densityและ surface finish — each of which affects performance in specific applications. แผนภูมิเรดาร์ด้านล่างเปรียบเทียบเกรดหลักสี่เกรดจากเกณฑ์การคัดเลือกหกเกณฑ์

เรดาร์เปรียบเทียบเกรดควอตซ์ — เกณฑ์การคัดเลือก 6 รายการ (คะแนน /10) การส่งผ่านรังสียูวี ต้านทานความร้อน เคมี. ความต้านทาน การปล่อยอินฟราเรด เนื้อหา OH ต่ำ ความชัดเจนของแสง โปร่งใส (สูง-OH) ต่ำ-OH (ดีไฮดรอกซีเลต) มิลค์กี้ / ทึบแสง

แผนภูมิเรดาร์เน้นย้ำถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างเกรดหลอดควอทซ์สามเกรดที่ได้รับโดยทั่วไป ควอตซ์ OH สูงโปร่งใส (แสดงในภาพผลิตภัณฑ์เป็นหลอดปลายสีน้ำเงิน) มีความเป็นเลิศในการส่งผ่านรังสียูวีและความคมชัดของแสง — ทำให้เป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับ หลอดยูวีควอทซ์ การใช้งานต่างๆ เช่น หลอดฆ่าเชื้อโรค บรรจุภัณฑ์ UV LED คิวเวตควอตซ์ผสมยูวี และ แผ่นยูวีควอทซ์ ส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม ปริมาณไฮดรอกซิลที่ค่อนข้างสูง (โดยทั่วไปคือ 150–300 ppm OH) ทำให้ไม่เหมาะสมกับหลอดปรอทความดันสูงหรือแหล่งกำเนิด HID ของเมทัลฮาไลด์ ซึ่งการดูดซึม OH ที่ 2.72 ไมครอนทำให้หลอดมืดก่อนวัยอันควร ท่อซิลิกาหลอมละลายดีไฮดรอกซิเลตต่ำ OH ที่มีปริมาณ OH ต่ำกว่า 10 ppm — และต่ำกว่า 5 ppm ที่ทำได้โดยผ่านดีไฮดรอกซิเลชันแบบสุญญากาศ — มีคะแนนสูงสุดบนแกน OH ต่ำ และเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับหลอดหลอด HID, หลอดฮาโลเจน และการใช้งานเครื่องทำความร้อนหลอดฟาร์อินฟราเรดควอทซ์ โดยที่หลอดจะต้องส่งรังสี IR อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน หลอดควอทซ์น้ำนม (ทึบแสง) เสียสละ UV และการส่งผ่านที่มองเห็นได้ทั้งหมดเพื่อแลกกับการกระจาย IR ที่เหนือกว่า ทำให้เป็นเกรดที่ต้องการสำหรับเครื่องทำความร้อนหลอดควอทซ์อินฟราเรดฟาร์อินฟราเรดและชุดเครื่องทำความร้อนควอทซ์คาร์บอนไฟเบอร์ที่ต้องมีการกระจายความร้อนที่สม่ำเสมอทั่วพื้นผิวท่อ ทั้งเกรด OH ต่ำและเกรดน้ำนมยังคงรักษาความต้านทานความร้อนและสารเคมีได้ดีเยี่ยมเช่นเดียวกับควอตซ์โปร่งใส สำหรับการใช้งานที่ต้องการยืนยันปริมาณ SiO2 มากกว่า 99.9% — เช่น หลอดเซมิคอนดักเตอร์ CVD เบ้าหลอมควอตซ์ แอพพลิเคชั่น หรือ ควอตซ์ผสม rods ใช้เป็นฐานรองรับเบ้าหลอมควอตซ์ในห้องปฏิบัติการ — ควรขอเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ (CoA) จากซัพพลายเออร์

ขั้นตอนที่ 5: ความทนทานต่อความยาว มาตรฐานมิติ และข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดเอง

หลอดแก้วควอทซ์มาตรฐานมีจำหน่ายในความยาว 1,000 มม., 1500 มม. และ 2000 มม. ความยาวตัดที่มีพิกัดความเผื่อ ±1 มม. เป็นมาตรฐาน ความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดมากขึ้น (± 0.5 มม. หรือดีกว่า) มีให้สำหรับการใช้งานด้านออปติคอลและเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความแม่นยำโดยใช้เวลารอคอยเพิ่มเติม แผนภูมิเส้นด้านล่างแสดงให้เห็นว่าข้อกำหนดพิกัดความเผื่อมิติส่งผลต่อความพร้อมใช้งานของช่วง OD ในทางปฏิบัติจากโรงงานผลิตมาตรฐานอย่างไร

ช่วง OD ที่มีจำหน่ายเทียบกับระดับความคลาดเคลื่อนมิติ 0 50 100 150 200mm มาตรฐาน /-1มม ความแม่นยำ /-0.5มม ออพติคอล /-0.2มม เซมิคอนดักเตอร์/-0.1มม 200mm 150mm 80มม 50mm ระดับความคลาดเคลื่อนมิติ OD ที่มีอยู่สูงสุด (มม.)

แผนภูมิเส้นแสดงให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียขั้นพื้นฐานในการจัดซื้อหลอดควอทซ์: เนื่องจากข้อกำหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของขนาดมีมากขึ้น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดที่ทำได้จะลดลงเนื่องจากข้อจำกัดของการวาดและการเจียรที่แม่นยำ ที่ระดับความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (± 1 มม.) มี OD สูงถึง 200 มม. ซึ่งครอบคลุมท่อเตาเซมิคอนดักเตอร์ทุกรูปแบบและการใช้งานกับเครื่องปฏิกรณ์เคมีขนาดใหญ่ ที่ความทนทานต่อเกรดออปติคัล (± 0.2 มม.) OD สูงสุดในทางปฏิบัติจะอยู่ที่ประมาณ 80 มม. ซึ่งครอบคลุมการใช้งานท่อรองรับพรีฟอร์มในห้องปฏิบัติการและใยแก้วนำแสงส่วนใหญ่ ที่พิกัดความเผื่อเกรดเซมิคอนดักเตอร์ (±0.1 มม.) OD สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 50 มม. ซึ่งสะท้อนถึงการบดและขัดเงาอย่างเข้มข้นซึ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ความแม่นยำระดับนี้บนวัสดุที่เปราะ สำหรับ ท่อควอทซ์แบบกำหนดเอง ข้อกำหนดที่รวม OD ขนาดใหญ่เข้ากับพิกัดความเผื่อที่แน่น — ตัวอย่างเช่น ท่อ OD 150 มม. ที่มีพิกัดความเผื่อ ±0.2 มม. สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ MOCVD เฉพาะทาง - ระยะเวลารอคอยสินค้าที่ขยายออกไป 4-8 สัปดาห์เป็นเรื่องปกติ และควรคำนึงถึงในการวางแผนโครงการ Yancheng Mingyang ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านมิติเพื่อช่วยให้ลูกค้าระบุระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ขั้นต่ำที่ตรงกับความต้องการด้านการทำงานของตน โดยหลีกเลี่ยงการกำหนดข้อกำหนดเกินจนทำให้ระยะเวลาในการจัดส่งนานขึ้นโดยไม่จำเป็นและเพิ่มต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลอ้างอิงการเลือกท่อควอทซ์เฉพาะการใช้งาน

ตารางต่อไปนี้จะรวมกรอบการเลือกสี่ขั้นตอนไว้ในคู่มืออ้างอิงฉบับย่อสำหรับการใช้งานหลอดแก้วควอทซ์ทั่วไป ครอบคลุมความกว้างของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากมาตรฐาน หลอดแก้วควอทซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง and แท่งแก้วควอทซ์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทำความร้อนและออพติคอลเฉพาะทาง

ใบสมัคร OD ที่แนะนำ มิน วอลล์ เกรด ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
หลอดยูวีฆ่าเชื้อโรค 10–25มม 1.0มม เกรดยูวีโปร่งใส การส่งผ่านรังสียูวีสูงกว่า 85% ที่ 253.7 นาโนเมตร
ฮาโลเจน / เครื่องทำความร้อน IR 10–20มม 1.0มม ต่ำ-OH (ต่ำกว่า 10ppm) โอ้ต่ำกว่า 10ppm; พิกัดอุณหภูมิ 1200°C
เครื่องทำความร้อน Far IR Quartz 15–25มม 1.5มม มิลค์กี้ / ทึบแสง การกระจาย IR แบบกระจาย; การกระจายความร้อนสม่ำเสมอ
เตากระจายเซมิคอนดักเตอร์ 100–200มม 3–5 มม มีความบริสุทธิ์สูงโปร่งใส SiO2 สูงกว่า 99.99%; สิ่งเจือปนของโลหะต่ำกว่า 1ppm
ท่อปฏิกรณ์เคมี 15–100มม 2–5 มม มาตรฐานโปร่งใส ทนกรด; จัดอันดับการช็อกความร้อน
รองรับพรีฟอร์มใยแก้วนำแสง 20–50มม 2มม เกรดแสง (ฟองต่ำ) ความอดทน OD ± 0.2 มม.; ความหนาแน่นของฟองอากาศต่ำกว่า 5/cm2
คิวเวทท์ควอตซ์ผสมยูวี กำหนดเอง (10x10 ถึง 50x50 มม.) 1.25มม ออปติคัลเกรด UV พื้นผิวแสงขัดเงา ยืนยันการส่งผ่านรังสียูวี
ตารางที่ 2: คู่มือการเลือกอ้างอิงด่วนสำหรับหลอดแก้วควอตซ์ตามการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์แก้วควอตซ์นอกเหนือจากหลอด: กลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ในขณะที่ หลอดแก้วควอทซ์ and ท่อแก้ว ผลิตภัณฑ์เป็นแกนหลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Yancheng Mingyang เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ควอตซ์และแก้วพิเศษที่หลากหลายซึ่งตอบสนองความต้องการในการใช้งานเสริม เหล่านี้ได้แก่ แท่งแก้วควอทซ์s (แท่งควอตซ์ผสมและแท่งคริสตัลควอตซ์) สำหรับการใช้งานเชิงแสงและโครงสร้าง แผ่นแก้วควอทซ์ and หน้าต่างกระจกควอตซ์ แผงสำหรับห้องสุญญากาศและชุดประกอบแสง แผ่นยูวีควอทซ์ and แผ่นควอตซ์กลม UV มีรู สำหรับระบบการพิมพ์ด้วยแสงและการบ่มด้วยรังสียูวี และ คิวเวตควอตซ์ผสมยูวี และรูปแบบสี่เหลี่ยมคิวเวตต์ควอตซ์สำหรับสเปกโทรสโกปีและเครื่องมือวิเคราะห์

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทำความร้อนที่บริษัทผลิต เครื่องทำความร้อนฮาโลเจนอินฟราเรด หลอด, เครื่องทำความร้อนหลอดควอทซ์อินฟราเรด การประกอบและ เครื่องทำความร้อนควอทซ์คาร์บอนไฟเบอร์ and ท่อความร้อนอินฟราเรดควอทซ์คาร์บอนไฟเบอร์ ผลิตภัณฑ์สำหรับการทำความร้อนในกระบวนการอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ทำความร้อนเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากเกรดท่อควอทซ์น้ำนมและ OH ต่ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปล่อยอินฟราเรดให้สูงสุด สำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย เบ้าหลอมควอตซ์ในห้องปฏิบัติการ and ห้องปฏิบัติการเบ้าหลอมซิลิกา ผลิตภัณฑ์, เบ้าหลอมซิลิกาผสมทึบแสง เพื่อการเติบโตของคริสตัลและ เบ้าหลอมควอตซ์ใส ตัวแปรสำหรับกระบวนการที่ต้องมีการตรวจสอบการหลอมด้วยสายตา รายการพิเศษได้แก่ เครื่องมือแก้วควอตซ์ , บอโรซิลิเกตสูง measuring cup , triangular shaped funnel , and เคมีขวดสามเหลี่ยม เครื่องแก้ว — เชื่อมโยงเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการมาตรฐานกับกลุ่มควอตซ์ประสิทธิภาพสูง

ทางบริษัทยังจัดหา เครื่องมือบำบัดเสียง รวมไปถึง ชามร้องเพลงคริสตัล , ชามเล่นแร่แปรธาตุคริสตัล , ส้อมเสียงคริสตัลควอตซ์ , คริสตัลร้องเพลงสามเหลี่ยม , คริสตัล ฮาร์ป , and คริสตัลร้องเพลงจอกศักดิ์สิทธิ์ ผลิตภัณฑ์ — พื้นที่การใช้งานที่กำลังเติบโตซึ่งใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการสั่นพ้องทางเสียงของแก้วควอทซ์ผสมที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับการใช้ในการรักษาและเครื่องดนตรี

เกี่ยวกับ Yancheng Mingyang ควอตซ์โปรดักส์ จำกัด

Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ควอตซ์และแก้วชนิดพิเศษ เป็นโรงงานผลิตของบริษัท Jinzhou Mingde Quartz Glass Co., Ltd. ในมณฑล Jiangsu นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นำเทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตขั้นสูงจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศ และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อได้เปรียบด้านการผลิตของบริษัทเอง บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เหมาะกับตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน แก้ปัญหาความท้าทายด้านการผลิตเร่งด่วนมากมายสำหรับลูกค้าทั่วโลก

สินค้าของบริษัทได้แก่ หลอดแก้วควอทซ์s , หลอดแก้วควอทซ์สองรู, แท่งแก้วควอทซ์, แผ่นควอทซ์, หน้าต่างแซฟไฟร์, หน้าต่างกระจกแคลเซียมฟลูออไรด์, เคลือบอัลตราไวโอเลตอินฟราเรด, แผงหน้าต่างกระจกอลูมิโนซิลิเกตทนแรงดันสูง, อุปกรณ์แก้วควอทซ์, เครื่องมือแก้วบอโรซิลิเกตสูง, เบ้าหลอมควอตซ์, หลอดเคลือบทองควอทซ์, เครื่องทำความร้อนควอทซ์, หลอดความร้อนอินฟราเรดควอทซ์, เครื่องทำความร้อนรังสีทิศทางอินฟราเรดไกล, หลอดฆ่าเชื้อโรคอัลตราไวโอเลต และแก้วควอทซ์ชนิดพิเศษอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ บริษัทมีธรรมเนียมปฏิบัติแบบมืออาชีพ จำหน่ายหลอดแก้วควอตซ์ และโรงงานท่อแก้ว ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ออพติก เคมีภัณฑ์ พลังงานใหม่ การแพทย์ และอุตสาหกรรมแหล่งกำเนิดแสงไฟฟ้าทั่วยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย

ไตรมาสที่ 1 อะไรคือความแตกต่างระหว่าง fused quartz และ fused silica tube?

ควอตซ์ผสมเกิดขึ้นจากการหลอมผลึกควอตซ์ธรรมชาติ ในขณะที่ซิลิกาหลอมนั้นเกิดจากการสะสมไอสารเคมี (CVD) ของสารประกอบซิลิกอน ส่งผลให้มีความบริสุทธิ์สูงขึ้น (สูงกว่า 99.999% SiO2) และลดระดับสิ่งเจือปนของโลหะลง สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ — เตาหลอดควอทซ์ เครื่องปฏิกรณ์เคมี หลอด UV — ควอตซ์หลอมมาตรฐานที่มี SiO2 สูงกว่า 99.9% ก็เพียงพอแล้ว สำหรับการประมวลผลแผ่นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ที่การปนเปื้อนของโลหะในระดับต่ำกว่า ppb มีความสำคัญ จะมีการระบุซิลิกาหลอมเกรด CVD Yancheng Mingyang จัดหาทั้งสองเกรด

ไตรมาสที่ 2 ฉันจะเลือกระหว่างหลอดควอทซ์โปร่งใสหรือหลอดควอทซ์ OH ต่ำสำหรับการใช้งานกับหลอดไฟได้อย่างไร

การตัดสินใจขึ้นอยู่กับประเภทของหลอดไฟ สำหรับหลอด UV ฆ่าเชื้อโรคและระบบบ่ม UV ที่จำเป็นต้องมีการส่งผ่าน UV ที่ 200–300nm มีความโปร่งใสสูง-OH หลอดยูวีควอทซ์ ถูกต้อง สำหรับหลอดฮาโลเจน, หลอดปรอทความดันสูง, หลอดเมทัลฮาไลด์ (HID) และ เครื่องทำความร้อนฮาโลเจนอินฟราเรด การใช้งาน ต้องใช้หลอด low-OH (OH ต่ำกว่า 10 ppm หรือต่ำกว่า 5 ppm) - หมู่ไฮดรอกซิลในควอตซ์ OH สูงดูดซับพลังงานอินฟราเรด และทำให้หลอดไฟดำคล้ำและอายุการใช้งานสั้นลงภายใต้การทำงานที่อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่อง

ไตรมาสที่ 3 หลอดแก้วควอทซ์สามารถใช้สัมผัสกับกรดไฮโดรฟลูออริกได้หรือไม่

ไม่ กรดไฮโดรฟลูออริก (HF) และกรดฟอสฟอริกร้อนเป็นข้อยกเว้นทางเคมีสองประการสำหรับการต้านทานกรดที่ดีเยี่ยมของแก้วควอตซ์ โดยทั้งสองอย่างนี้โจมตีเครือข่าย SiO2 สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบ HF, PTFE, PFA หรือโพลีเอทิลีนเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง กรดแร่อื่นๆ ทั้งหมด (HCl, H2SO4, HNO3) สามารถเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับ หลอดแก้วควอทซ์ ที่อุณหภูมิสูงถึงขีดจำกัดการให้บริการของแก้ว

ไตรมาสที่ 4 ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับท่อควอตซ์แบบกำหนดเองคือเท่าไร?

ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับ ท่อควอทซ์แบบกำหนดเอง แตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของข้อกำหนด การรวม OD/ผนังมาตรฐานที่มีความยาวไม่เป็นมาตรฐาน โดยทั่วไปจะมีระยะอย่างน้อย 10–50 เมตร ข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดเองอย่างสมบูรณ์ (OD ที่ไม่ได้มาตรฐาน เกรดพิเศษ หรือพิกัดความเผื่อที่แคบ) โดยทั่วไปจะต้องมีการดึงขึ้นรูปขั้นต่ำหนึ่งครั้ง โดยปกติจะเป็น 20–50 ชิ้น ขึ้นอยู่กับความยาวของท่อ ติดต่อทีมเทคนิคของ Yancheng Mingyang เพื่อแจ้งข้อกำหนดมิติของคุณสำหรับขั้นต่ำเฉพาะและใบเสนอราคาเวลานำ

คำถามที่ 5 ควรจัดการและจัดเก็บหลอดแก้วควอตซ์อย่างไรเพื่อป้องกันความเสียหาย

กระจกควอตซ์มีความเปราะและไวต่อแรงกดจุดและรอยขีดข่วนบนพื้นผิว ควรจัดเก็บท่อในแนวนอนบนบล็อกตัววีหรือที่วางโฟมที่มีเบาะ ห้ามวางซ้อนกันโดยไม่มีวัสดุกันกระแทก การจัดการควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันระหว่างท่อ การชนกันที่ส่วนท้ายเป็นสาเหตุหลักของความเสียหายจากการขนส่ง สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ที่มีความบริสุทธิ์สูงหรือหลอดเกรดออปติคอล จำเป็นต้องใช้ถุงมือไนไตรล์ที่สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของโซเดียมจากรอยนิ้วมือ ซึ่งสามารถเคลื่อนเข้าสู่พื้นผิวควอตซ์ที่อุณหภูมิสูงได้ ควรหลีกเลี่ยงการช็อกจากความร้อนระหว่างการติดตั้ง แนะนำให้ค่อยๆ ให้ความร้อนท่อล่วงหน้าจนถึงอุณหภูมิใช้งานที่อัตราต่ำกว่า 5°C ต่อนาทีสำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

คำถามที่ 6 Yancheng Mingyang จัดหาผลิตภัณฑ์แก้วควอตซ์พร้อมใบรับรองการทดสอบหรือไม่

ใช่. มีใบรับรองการวิเคราะห์ (CoA) ที่ยืนยันปริมาณ SiO2, ความเข้มข้น OH, ความหนาแน่นของฟองอากาศ และการวัดขนาดสำหรับเกรดมาตรฐานทั้งหมด สำหรับเกรดเซมิคอนดักเตอร์ หลอดแก้วควอทซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง and ควอตซ์ผสม rods ใช้ในการประมวลผลแผ่นเวเฟอร์ที่สำคัญ การวิเคราะห์สิ่งเจือปนของโลหะปริมาณน้อยโดย ICP-MS มีให้บริการตามคำขอ กราฟข้อมูลการส่งผ่านรังสี UV มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เกรด UV ได้แก่ แผ่นยูวีควอทซ์ และผลิตภัณฑ์คิวเวทท์ควอตซ์ผสมยูวี