หลอดแคปิลลารีควอตซ์หลอม
แผนภาพโดยละเอียด
ภาพรวมของหลอดแคปิลลารีควอตซ์
หลอดแคปิลลารีควอตซ์หลอมเหลวเป็นไมโครทิวบ์ที่ผลิตด้วยความแม่นยำสูงจากซิลิกาอสัณฐานบริสุทธิ์สูง (SiO₂) หลอดเหล่านี้มีคุณค่าเนื่องจากทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม มีเสถียรภาพทางความร้อนสูง และมีความใสของแสงที่ดีเยี่ยมในช่วงความยาวคลื่นที่กว้าง โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ไม่กี่ไมครอนจนถึงหลายมิลลิเมตร หลอดแคปิลลารีควอตซ์หลอมเหลวถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในเครื่องมือวิเคราะห์ การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ การวินิจฉัยทางการแพทย์ และระบบไมโครฟลูอิดิก
แตกต่างจากกระจกทั่วไป ควอตซ์หลอมเหลวมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำมากและทนต่ออุณหภูมิสูง ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ระบบสุญญากาศ และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ท่อเหล่านี้รักษาความสมบูรณ์ของขนาดและความบริสุทธิ์ทางเคมีได้แม้ภายใต้ความเครียดทางความร้อน แรงกล หรือทางเคมีที่รุนแรง ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่แม่นยำและสม่ำเสมอในอุตสาหกรรมต่างๆ
กระบวนการผลิตแผ่นกระจกควอตซ์
-
การผลิตหลอดแคปิลลารีควอตซ์หลอมเหลวต้องใช้เทคนิคการผลิตที่มีความแม่นยำสูงและวัสดุที่มีความบริสุทธิ์สูง ขั้นตอนการผลิตโดยทั่วไปประกอบด้วย:
-
การเตรียมวัตถุดิบ
ควอตซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง (โดยทั่วไปคือ JGS1, JGS2, JGS3 หรือซิลิกาหลอมสังเคราะห์) จะถูกเลือกใช้ตามความต้องการใช้งาน วัสดุเหล่านี้มี SiO₂ มากกว่า 99.99% และปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น โลหะอัลคาไลและโลหะหนัก -
การหลอมและการวาด
แท่งหรือก้อนควอตซ์จะถูกให้ความร้อนในห้องปลอดเชื้อที่อุณหภูมิสูงกว่า 1700 องศาเซลเซียส แล้วดึงให้เป็นท่อบางๆ โดยใช้เครื่องดึงขนาดเล็ก กระบวนการทั้งหมดดำเนินการภายใต้บรรยากาศที่ควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน -
การควบคุมมิติ
ระบบป้อนกลับที่ใช้เลเซอร์และระบบการมองเห็นช่วยให้สามารถควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกได้อย่างแม่นยำ โดยมักมีค่าความคลาดเคลื่อนที่แคบถึง ±0.005 มม. ความสม่ำเสมอของความหนาของผนังก็ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดในขั้นตอนนี้เช่นกัน -
การอบอ่อน
หลังจากขึ้นรูปแล้ว ท่อจะผ่านกระบวนการอบอ่อนเพื่อขจัดความเครียดจากความร้อนภายใน และเพิ่มเสถียรภาพในระยะยาวและความแข็งแรงเชิงกล -
การตกแต่งและการปรับแต่ง
ท่อสามารถขัดเงาด้วยเปลวไฟ ลบมุม ปิดผนึก ตัดตามความยาว หรือทำความสะอาดได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของลูกค้า การตกแต่งปลายท่ออย่างแม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพลศาสตร์ของไหล การเชื่อมต่อทางแสง หรือการใช้งานทางการแพทย์
-
คุณสมบัติทางกายภาพ เชิงกล และทางไฟฟ้า
| คุณสมบัติ | ค่าทั่วไป |
|---|---|
| ความหนาแน่น | 2.2 กรัม/ซม³ |
| ความแข็งแรงในการรับแรงอัด | 1100 เมกะปาสคาล |
| ความแข็งแรงดัดงอ (การโค้งงอ) | 67 เมกะปาสคาล |
| ความแข็งแรงดึง | 48 เมกะปาสคาล |
| ความพรุน | 0.14–0.17 |
| โมดูลัสของยัง | 7200 เมกะปาสคาล |
| โมดูลัสเฉือน (ความแข็ง) | 31,000 เมกะปาสคาล |
| ความแข็งโมห์ส | 5.5–6.5 |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุดในระยะสั้น | 1300 องศาเซลเซียส |
| จุดอบอ่อน (จุดคลายความเครียด) | 1280 องศาเซลเซียส |
| จุดอ่อนตัว | 1780 องศาเซลเซียส |
| จุดอบอ่อน | 1250 องศาเซลเซียส |
| ความร้อนจำเพาะ (20–350 °C) | 670 จูล/กก.·°C |
| ค่าการนำความร้อน (ที่อุณหภูมิ 20 °C) | 1.4 วัตต์/เมตร·องศาเซลเซียส |
| ดัชนีหักเห | 1.4585 |
| สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 5.5 × 10⁻⁷ ซม./ซม.·°C |
| ช่วงอุณหภูมิการขึ้นรูปด้วยความร้อน | 1750–2050 °C |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุดในระยะยาว | 1100 องศาเซลเซียส |
| ความต้านทานไฟฟ้า | 7 × 10⁷ โอห์ม·ซม. |
| ความแข็งแรงของไดอิเล็กทริก | 250–400 kV/cm |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (εᵣ) | 3.7–3.9 |
| ปัจจัยการดูดซับไดอิเล็กทริก | < 4 × 10⁻⁴ |
| ค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียไดอิเล็กทริก | < 1 × 10⁻⁴ |
แอปพลิเคชัน
1. วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์และชีววิทยา
-
อิเล็กโทรโฟเรซิสแบบแคปิลลารี
-
อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกและแพลตฟอร์มแล็บออนอะชิป
-
การเก็บตัวอย่างเลือดและการวิเคราะห์ด้วยแก๊สโครมาโทกราฟี
-
การวิเคราะห์ดีเอ็นเอและการคัดแยกเซลล์
-
ตลับทดสอบการวินิจฉัยในหลอดทดลอง (IVD)
2. เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
-
สายเก็บตัวอย่างก๊าซความบริสุทธิ์สูง
-
ระบบลำเลียงสารเคมีสำหรับการกัดหรือทำความสะอาดแผ่นเวเฟอร์
-
ระบบโฟโตลิโทกราฟีและพลาสมา
-
ปลอกป้องกันใยแก้วนำแสง
-
ช่องทางการส่งผ่านรังสี UV และเลเซอร์
3. เครื่องมือวิเคราะห์และวิทยาศาสตร์
-
ส่วนต่อประสานตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์มวลสารด้วยสเปกโทรเมตรี (MS)
-
คอลัมน์โครมาโทกราฟีของเหลวและโครมาโทกราฟีแก๊ส
-
สเปกโทรสโกปี UV-vis
-
ระบบการวิเคราะห์แบบฉีดไหล (FIA) และระบบไทเทรชั่น
-
การจ่ายยาและสารเคมีด้วยความแม่นยำสูง
4. อุตสาหกรรมและการบินและอวกาศ
-
ปลอกเซ็นเซอร์อุณหภูมิสูง
-
หัวฉีดแบบแคปิลลารีในเครื่องยนต์ไอพ่น
-
การป้องกันความร้อนในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง
-
การวิเคราะห์เปลวไฟและการทดสอบการปล่อยมลพิษ
5. ทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์
-
ระบบส่งเลเซอร์
-
สารเคลือบและแกนใยแก้วนำแสง
-
ตัวนำแสงและระบบปรับแนวลำแสง
ตัวเลือกการปรับแต่ง
-
ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลาง: สามารถปรับแต่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/ภายนอก/ความยาวได้อย่างเต็มที่
-
สิ้นสุดการประมวลผล: เปิด, ปิดสนิท, เรียว, ขัดเงา หรือลบมุม
-
การติดฉลาก: การแกะสลักด้วยเลเซอร์ การพิมพ์หมึก หรือการทำเครื่องหมายบาร์โค้ด
-
บรรจุภัณฑ์ OEMมีบรรจุภัณฑ์แบบไม่มีตราสินค้าหรือแบบมีโลโก้ให้เลือกสำหรับผู้จัดจำหน่าย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแก้วควอตซ์
คำถามที่ 1: หลอดเหล่านี้สามารถใช้กับของเหลวทางชีวภาพได้หรือไม่?
ใช่แล้ว ควอตซ์หลอมเหลวมีคุณสมบัติเฉื่อยทางเคมีและเข้ากันได้ทางชีวภาพ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเลือด พลาสมา และสารชีวภาพอื่นๆ
คำถามที่ 2: คุณสามารถผลิต ID ที่เล็กที่สุดได้ขนาดเท่าใด?
เราสามารถผลิตท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเล็กสุดถึง 10 ไมครอน (0.01 มิลลิเมตร) ได้ ขึ้นอยู่กับความหนาของผนังและความยาวท่อที่ต้องการ
Q3: หลอดแคปิลลารีควอตซ์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่?
ใช่ค่ะ หากทำความสะอาดและใช้งานอย่างถูกต้อง พวกมันทนทานต่อสารทำความสะอาดส่วนใหญ่และกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง (autoclave)
คำถามที่ 4: หลอดเหล่านี้ได้รับการบรรจุอย่างไรเพื่อให้จัดส่งได้อย่างปลอดภัย?
หลอดแต่ละหลอดบรรจุในภาชนะหรือถาดโฟมที่ปลอดภัยสำหรับห้องปลอดเชื้อ ปิดผนึกในถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือถุงสุญญากาศ บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่และบรรจุภัณฑ์ป้องกันสำหรับขนาดที่แตกหักง่ายมีให้บริการตามคำขอ
Q5: คุณให้บริการเขียนแบบทางเทคนิคหรือการสนับสนุนด้าน CAD หรือไม่?
แน่นอนค่ะ สำหรับการสั่งทำพิเศษ เรามีบริการเขียนแบบทางเทคนิคโดยละเอียด ข้อกำหนดด้านความคลาดเคลื่อน และให้คำปรึกษาด้านการออกแบบค่ะ
เกี่ยวกับเรา
XKH เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา การผลิต และการขายเทคโนโลยีขั้นสูงของกระจกออปติคอลพิเศษและวัสดุคริสตัลใหม่ ผลิตภัณฑ์ของเราให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และการทหาร เรานำเสนอชิ้นส่วนออปติคอลแซฟไฟร์ ฝาครอบเลนส์โทรศัพท์มือถือ เซรามิก LT ซิลิคอนคาร์ไบด์ SIC ควอตซ์ และแผ่นเวเฟอร์คริสตัลเซมิคอนดักเตอร์ ด้วยความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เราโดดเด่นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของวัสดุออปโตอิเล็กทรอนิกส์










