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Las placas de cuarzo con orificios pasantes de forma personalizada son componentes ópticos de precisión fabricados con sílice fundida de alta pureza (SiO₂ ≥99,999%) utilizando técnicas avanzadas de perforación láser, rectificado y pulido. Sus características principales incluyen:
· Diseños de orificios pasantes personalizados: Aberturas circulares, cuadradas, en espiral, bifurcadas y otras no estándar (0,2–100 mm) con una precisión de ±0,01 mm, lo que permite un control complejo de la trayectoria de la luz.
· Extrema estabilidad térmica: Resistencia a corto plazo de hasta 1200°C, estabilidad operativa a largo plazo a 800–1000°C y un coeficiente de expansión térmica 1/10 del vidrio estándar.
· Transmitancia de amplio espectro: ≥90% (UV: 185 nm), ≥95% (visible) y ≥85% (IR: 3500 nm), lo que garantiza la pureza óptica sin burbujas ni estrías.
· Servicios a medida: Soporte para diseños proporcionados por el cliente (dibujos 2D/3D), personalización de perforación láser (por ejemplo, orificios pasantes, avellanados, orificios escalonados), entrega rápida de lotes pequeños (3–5 días) y riguroso control de calidad (certificado SGS).
ZMSH se especializa en la fabricación de placas de cuarzo con orificios pasantes de forma personalizada para equipos de semiconductores, fotónica e instrumentación médica, integrando el diseño, el procesamiento y las pruebas para cumplir con los estrictos requisitos de precisión, resistencia a altas temperaturas y baja dispersión.
Parámetro | Especificación |
Material | Sílice fundida de alta pureza (SiO₂≥99,99%) |
Rango de diámetro del orificio | 0,1 mm~50 mm (Personalizable) |
Precisión de la posición del orificio | ±0,01 mm (Láser), ±0,02 mm (CNC) |
Rango de espesor | 0,2 mm~20 mm |
Rugosidad de la superficie | Ra≤0,5 nm (Óptico), Ra≤1,2 nm (Industrial) |
Transmitancia @550 nm | >93% |
Coeficiente de expansión térmica | 0,55×10⁻⁶/°C |
Resistencia a la temperatura | A largo plazo: 800℃, A corto plazo: 1200℃ |
Resistencia a la presión | >20MPa (1 mm de espesor) |
Compatibilidad con el vacío | <10⁻⁷Pa |
Nota: Patrones de orificios personalizados (por ejemplo, hexagonales, microfluídicos) y tratamientos de superficie disponibles.
1. Propiedades del material
· Pureza ultra alta: SiO₂ ≥99,999%, impurezas <5 ppm, ensuring>90% de transmitancia UV a 200 nm.
· Resistencia a altas temperaturas: Tolerancia a corto plazo de hasta 1200°C, estabilidad a largo plazo a 800–1000°C, con un coeficiente de expansión térmica de 5,5×10⁻⁷/°C.
· Inercia química: Resistente a ácidos fuertes (excepto HF), álcalis y disolventes orgánicos.
2. Precisión de procesamiento
· Diseño de orificio pasante: Formas circulares, cuadradas o personalizadas (por ejemplo, en espiral, bifurcadas), rango de apertura de 0,2–100 mm, precisión de ±0,01 mm, rugosidad de la superficie <0,5 nm.
· Perforación láser: Utiliza láseres de femtosegundos o UV para un procesamiento sin estrés, logrando paredes de orificios lisas sin astillado de bordes.
3. Rendimiento óptico
· Transmitancia de amplio espectro: UV (185 nm) >80%, visible (400–700 nm) >95%, IR (3500 nm) >85%.
· Baja dispersión: Precisión de la figura de la superficie λ/10@632,8 nm, minimizando la pérdida de energía lumínica para imágenes y detección de alta precisión.
4. Propiedades mecánicas
· Alta resistencia a la compresión: >1000 MPa, resistente a golpes y vibraciones mecánicas.
· Ligero: Densidad 2,2 g/cm³, 15% más ligero que el vidrio K9, ideal para aplicaciones aeroespaciales.
5. Tratamientos de superficie
· Opciones de recubrimiento: Antirreflectante (AR, R95%) y recubrimientos resistentes a daños por láser (umbral >10 J/cm²).
· Diseño de chaflán: <0,2×45° chaflán protector para reducir la concentración de tensión.
1. Fabricación de semiconductores
· Inspección de obleas: Elementos de alineación de equipos de fotolitografía para la precisión de la litografía UV.
· Pruebas de embalaje: Ventanas de imágenes térmicas infrarrojas para encapsulación a alta temperatura.
2. Fotónica
· Acoplamiento de fibra: Ventanas de láser/detector con baja pérdida de inserción (<0,5 dB).
· Multiplexores de guía de ondas: División de la trayectoria de la luz multicanal a través de aberturas personalizadas.
3. Dispositivos médicos
· Imágenes endoscópicas: Prismas de dirección y elementos de plegado de la trayectoria de la luz para una resolución mejorada.
· Terapia láser: Guía de luz de precisión en cirugías oftálmicas, compatible con la esterilización a alta temperatura.
4. Investigación e industria
· Comunicación cuántica: Plegado de la trayectoria de la luz en detectores de un solo fotón para diseños de baja dispersión.
· Procesamiento láser: Control de la trayectoria del láser en sistemas de corte/soldadura, soportando una densidad de potencia >10⁶ W/cm².
5. Aeroespacial
· Teledetección por satélite: Ventanas del sistema de imágenes UV con resistencia a la radiación y al choque térmico.
Servicios de personalización de crisoles de cuarzo
ZMSH se especializa en el procesamiento de crisoles de cuarzo de alta pureza utilizando materiales importados (por ejemplo, GE, Heraeus), ofreciendo soluciones personalizadas basadas en los dibujos proporcionados por el cliente. Nuestros servicios incluyen corte por láser, mecanizado CNC y soldadura de precisión, lo que garantiza una precisión de ±0,01 mm para satisfacer las demandas de la industria de semiconductores y fotovoltaica de resistencia a altas temperaturas (1200°C) y baja expansión térmica. Con la certificación ISO 9001, proporcionamos capacidades de creación rápida de prototipos (3–5 días) y producción en masa, optimizando la eficiencia del proceso en litografía, difusión y otras aplicaciones críticas.
1. P: ¿Para qué se utilizan las placas de apertura de cuarzo?
R: Las placas de apertura de cuarzo se utilizan para el control de la luz de precisión, la transferencia de fluidos y la difusión de gases en la litografía de semiconductores, la microfluídica y los sistemas láser de alta potencia debido a su resistencia al calor, claridad óptica y patrones de orificios personalizables.
2. P: ¿Por qué elegir cuarzo en lugar de placas de apertura de metal o polímero?
R: El cuarzo ofrece una estabilidad térmica superior (hasta 1100°C), transparencia UV y resistencia química, superando a los metales (expansión térmica) y a los polímeros (durabilidad) en entornos hostiles.
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