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Klarer massiver Quarzglas-Zylinderstab für Labor- und optische Anwendungen -TOQUARTZ®
Es zeichnet sich durch eine außergewöhnliche thermische Stabilität bis zu 1450°C, eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit im Spektrum von 120nm bis 4500nm und eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit aus.
Ideal für Laborgeräte, optische Instrumente und industrielle Heizanwendungen.
Merkmale des transparenten Quarz-Zylinderstabs
Hohe Temperaturbeständigkeit
Klare Quarzglas-Zylinderstäbe haben einen Erweichungspunkt von ca. 1730°C, was einen dauerhaften Einsatz bei 1100°C und einen kurzfristigen Betrieb bei bis zu 1450°C ohne Verformung ermöglicht.
Lichtübertragung
Transparente Quarzglas-Vollzylinderstäbe bieten eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit über einen breiten Spektralbereich von 120 nm bis 4500 nm ohne Absorptionsspitzen und sind daher ideal für optische Anwendungen.
Chemische Beständigkeit
Zylinderstäbe aus Quarzglas weisen eine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber Säuren, Basen und chemischen Reagenzien auf und eignen sich daher für korrosive Umgebungen und chemische Laboranwendungen.
Elektrische Isolierung
Klare Quarzstäbe bieten hervorragende elektrische Isolationseigenschaften auch bei hohen Temperaturen, mit einem spezifischen Widerstand von 7×10⁷ Ω-cm, wodurch sie sich für elektrische Anwendungen eignen.

- Temperaturbeständig 1100℃+
- Breiter Spektralbereich 120-4500nm
- Isolierung mit einem spezifischen Widerstand von 7×10⁷ Ω-cm
Technische Daten und Abmessungen von Quarzglas-Zylinderstäben
Technische Spezifikationen von transparenten Quarzglas-Stäben
Eigentum | Wert | Einheit |
Dichte | 2.2 | g/cm³ |
Flexturstärke | 48 | MPa |
Elastischer Modul | 72 | GPa |
Querkontraktionszahl | 0.14-0.17 | – |
Druckfestigkeit | 1100 | MPa |
Biegefestigkeit | 67 | MPa |
Mohs-Härte | 5.5-6.5 | – |
Maximale Betriebstemperatur (langfristig) | 1100 | °C |
Maximale Arbeitstemperatur (kurzfristig) | 1350 | °C |
Wärmeleitfähigkeit | 1.4 | W/m-K |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 5.5×10-⁷ | /°C |
Spezifische Resistenz | 7×10⁷ | Ω-cm |
Größe des transparenten Quarzglases Vollzylinderstab
Modell | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Reinheit |
AT-QTZ-G001 | 1.8 | 30 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G002 | 2 | 50 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G003 | 2.5 | 200 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G004 | 3 | 300 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G005 | 4.5 | 150 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G006 | 5 | 600 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G007 | 6 | 700 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G008 | 7 | 400 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G009 | 8 | 635 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G010 | 9 | 720 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G011 | 10 | 55 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G012 | 20 | 102 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G013 | 30 | 50-1400 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G014 | 40 | 50-1400 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G015 | 50 | 50-1400 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G016 | 60 | 50-1400 | 99%-99.98% |
AT-QTZ-G017 | 1.8-350 | 20-2000 | 99%-99.98% |
TOQUARTZ® Lösungen für kritische Anwendungen mit Quarz-Zylinderstab
Transparenter Quarz-Zylinderstab für Laborgeräte
Die wichtigsten Vorteile
-
Behält seine strukturelle Integrität bei 1450°C für 30 Minuten ohne Verformung bei
→ Nachgewiesene thermische Beständigkeit in Laborofensimulationen mit 0,02% Dimensionsänderung bei 1450°C. -
Stabilität der optischen Übertragung bei Temperaturschwankungen von 25°C bis 1100°C
→ Übertragungsverlust <1.5% after 100 cycles, ensuring consistent spectroscopic accuracy.
TOQUARTZ®-Lösung
Ein polnischer Hersteller von Laboröfen berichtete von Stabverformungen und Rissen nach wiederholten 1300°C-Zyklen unter Verwendung von Borosilikatkomponenten.
TOQUARTZ® lieferte 20 mm × 800 mm große transparente Quarzzylinderstäbe mit einer Reinheit von 99,995% SiO₂ und einer thermischen Toleranz von bis zu 1450 °C. Nach 180 thermischen Zyklen behielten die Stäbe ihre volle Formbeständigkeit bei, ohne dass es zu einer Oberflächenkristallisation kam, was die Häufigkeit des Austauschs von Komponenten um 70% reduzierte und die Betriebszeit des Ofens verbesserte.
Transparenter Quarzglas-Zylinderstab für UV-Licht-Anwendungen
Die wichtigsten Vorteile
-
UV-Durchlässigkeit ≥85% bei 254nm für 10mm dicke Stäbe
→ Spektrophotometrisch verifiziert, ideal für keimtötende UV-C-Anwendungen. -
Solarisationsbeständigkeit nach 1000 Stunden kontinuierlicher UV-Bestrahlung
→ ΔT < 2% bei 254nm, was eine langfristige optische Konsistenz in Sterilisationssystemen gewährleistet. -
OH-Gehalt <10ppm for enhanced UV transparency and minimal absorption
→ Niedrige Hydroxylwerte reduzieren die UV-induzierten Farbzentren in UV-Lampen mit hoher Leistung.
TOQUARTZ®-Lösung
Ein japanischer Hersteller von UV-Sterilisationsgeräten kämpfte mit der vorzeitigen Zersetzung von Standard-Quarzkomponenten, die alle drei Monate ausgetauscht werden mussten.
Nach dem Wechsel zu TOQUARTZ-Zylinderstäben aus klarem Quarzglas verlängerte sich die Lebensdauer auf über 12 Monate, wodurch die Wartungskosten um 68% gesenkt und gleichzeitig die Sterilisationsleistung verbessert wurde.
Klarer Quarzglas-Zylinderstab für optische Instrumente
Die wichtigsten Vorteile
-
Spektraler Übertragungsbereich von 120nm bis 4500nm ohne Absorptionsspitzen
→ Ermöglicht die Analyse des gesamten Spektrums in UV-VIS-NIR-Spektrometern und Laseroptiken. -
Gleichmäßigkeit des Brechungsindex Δn < 5×10-⁶ über 100mm Stablänge
→ Gewährleistet die Stabilität des Strahlengangs in hochpräzisen optischen Ausrichtungssystemen. -
Maßabweichung <±0.05mm for rods ≤20mm diameter
→ Unterstützt enge mechanische Toleranzen in optischen Halterungen und Abtastbaugruppen.
TOQUARTZ®-Lösung
Ein koreanischer Hersteller von optischen Instrumenten kämpfte mit einer uneinheitlichen optischen Leistung aufgrund von Schwankungen in der Materialqualität.
Nach der Einführung der klaren Quarzstäbe von TOQUARTZ mit einer kontrollierten Spezifikationsabweichung von ±0,1 mm konnte die Stabilität der Instrumentenkalibrierung um 22% verbessert und die Rückweisungsrate der optischen Komponenten von 15% auf unter 3% reduziert werden.
TOQUARTZ® Anpassungsmöglichkeiten für klare Quarzglas-Zylinderstäbe
Durchmesser Bereich
von 1,8 mm bis 350 mm, mit Längenoptionen von 20 mm bis 2000 mm
Toleranzkontrolle
bis zu ±0,1 mm für kritische Anwendungen
Optionen für die Materialreinheit
von 99% bis 99,98% SiO₂
Optionen für die Oberflächenausführung
feuerpoliert, geschliffen oder in optischer Qualität poliert
Verarbeitung beenden
flache, abgeschrägte, halbkugelförmige oder kundenspezifische Geometrien
Optimierung der optischen Klarheit
UV-, sichtbare oder IR-Transmission
- Unsere hauseigenen Ingenieure bieten innerhalb von 24 Stunden Unterstützung bei der Zeichnungserstellung und Machbarkeitsprüfung
- Wir bieten schnelles Prototyping und kurze Lieferzeiten (bis zu 7 Tage für kundenspezifische Ruten)
- Alle kundenspezifischen Quarzglas-Zylinderstäbe werden vor dem Versand einer 100% Dimensions- und Sichtprüfung unterzogen.
Dieses Maß an Flexibilität und Reaktionsfähigkeit ist bei großen Quarzherstellern nur selten zu finden. TOQUARTZ wurde entwickelt, um B2B-Kunden zu bedienen, die Präzision, Schnelligkeit und technische Unterstützung benötigen - und nicht nur Standard-Katalogteile.
Leitfaden für die Verwendung von transparentem Quarzglas Vollzylinderstab
Handhabung und Lagerung
- Behandeln Sie klare Quarzstäbe mit sauberen Handschuhen, um Oberflächenverschmutzungen und Fingerabdrücke zu vermeiden, die die optische Leistung beeinträchtigen könnten.
- Lagern Sie das Produkt in einer sauberen, trockenen Umgebung mit einer Schutzverpackung, um Kratzer oder mechanische Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie plötzliche mechanische Stöße oder Schläge, die zu Mikrobrüchen führen können, die zwar nicht sofort sichtbar sind, aber bei Hochtemperaturanwendungen eine Gefahr darstellen können.
Installation und Temperaturmanagement
- Bei der Verwendung von Quarz-Zylinderstäben in Hochtemperaturanwendungen sind schrittweise Aufheiz- und Abkühlraten (≤5°C/min) zu verwenden, um den Temperaturschock zu minimieren.
- Achten Sie bei der Montage in Halterungen auf ausreichenden Spielraum für die Wärmeausdehnung (Ausdehnungskoeffizient: 5,5×10-⁷/°C).
- Die maximalen Betriebstemperaturen dürfen nicht überschritten werden: 1100°C bei Dauereinsatz, 1450°C bei Kurzzeitanwendungen.
Chemische Verträglichkeit
- Quarzglas-Zylinderstäbe sind zwar gegen die meisten Säuren und Chemikalien beständig, doch sollte eine längere Einwirkung von Flusssäure (HF) und heißer konzentrierter Phosphorsäure vermieden werden, da diese die Oberfläche angreifen können.
- Bei hohen Temperaturen (>1000°C) ist der Kontakt mit Alkalimetallen, Erdalkalioxiden und Metalloxiden zu vermeiden, um eine Entglasung zu verhindern.
- Bei Anwendungen, die mit geschmolzenen Metallen zu tun haben, sollten Sie Schutzbeschichtungen in Betracht ziehen, um Reaktionen mit der Quarzoberfläche zu verhindern.
Kostenlose technische Beratung für Quarzglas-Vollzylinderstabanwendungen
Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie kostspielige Fehler bei der Materialauswahl.
Warum eine Partnerschaft mit TOQUARTZ
Vorteil der direkten Fabrik
Als direkter Hersteller können wir die zahlreichen Zwischenstufen ausschalten.
Technische Kompetenz
Das technische Team begleitet die Kunden von der Materialauswahl bis zur Designoptimierung und setzt die Spezifikationen in Ergebnisse um.
Flexible Fertigung
Bearbeitung von Standard- und kundenspezifischen Aufträgen mit Hilfe von Kleinserien und Prototyping, um dringende Fristen einzuhalten.
Qualität
Versicherung
3-Stufen-Validierung vor dem Versand:
1. Maßhaltigkeit,
2. Materialreinheit ,
3. Leistungsschwellen
Globale Lieferkette
Zuverlässige globale Logistik zu den industriellen Zentren (Priorität DE/US/JP/KR) mit nachvollziehbaren Meilensteinen.
Wiederverwertete Produkte
Als spezialisierter Hersteller mit direkten Fertigungsmöglichkeiten bietet TOQUARTZ sowohl Standard- als auch kundenspezifische Quarzlösungen mit technischer Unterstützung während des gesamten Spezifikations- und Implementierungsprozesses.
FAQ
F: Wofür werden Quarzglas-Vollzylinderstangen verwendet?
A: Transparente Quarz-Zylinderstäbe werden hauptsächlich in Laborgeräten, UV-Licht-Systemen, optischen Instrumenten, Hochtemperaturanwendungen, in der Halbleiterherstellung und in analytischen Instrumenten eingesetzt, wo hohe thermische Stabilität, optische Klarheit und chemische Beständigkeit erforderlich sind.
F: Wie groß ist der Lichtdurchlässigkeitsbereich von Vollzylinderstäben aus klarem Quarzglas?
A: Transparente Quarzglas-Vollzylinderstäbe bieten eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit über einen breiten Spektralbereich von 120 nm (UV) bis 4500 nm (mittleres IR) ohne Absorptionsspitzen, wodurch sie sich ideal für optische Anwendungen eignen, die gleichbleibende Übertragungseigenschaften erfordern.
F: Wie schneidet man einen massiven Quarzglas-Zylinderstab richtig?
A: Verwenden Sie diamantbeschichtete Schneidwerkzeuge mit kontinuierlicher Wasserkühlung, um Überhitzung zu vermeiden. Behalten Sie langsame Vorschubgeschwindigkeiten bei (≤5mm/min) und verwenden Sie spezielle Diamantslurry-Sägen für Durchmesser >20mm. Nach dem Schneiden sollten die Enden feuerpoliert oder chemisch poliert werden, um Mikrorisse zu entfernen und die Leistung zu optimieren.
F: Was sind die Vorteile von klaren Quarzglas-Zylinderstäben für UV-Anwendungen?
A: Für UV-Anwendungen bieten klare Quarzstäbe eine hervorragende Transmission im Bereich von 120-400 nm, minimale Solarisation (UV-induzierte Farbveränderung), hohe Temperaturstabilität und Beständigkeit gegen UV-Zersetzung. Diese Eigenschaften machen sie ideal für UV-Sterilisationssysteme, analytische Instrumente und UV-Härtungsgeräte.
F: Wo kann ich Lieferanten von transparenten Quarzglasstäben mit technischer Unterstützung finden?
A: TOQUARTZ bietet umfassende technische Unterstützung für alle Quarzstangenprodukte, einschließlich technischer Beratung, Unterstützung bei kundenspezifischen Spezifikationen und Anwendungsberatung. Unser technisches Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Materialwissenschaft und in industriellen Anwendungen, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt für Ihre Anforderungen erhalten.
Wenden Sie sich für technische Beratung und Preisgestaltung an unser Ingenieurteam. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der optimalen Spezifikationen für Ihre Anwendungsanforderungen.