Kung kailangan mo ng anumang tulong, mangyaring huwag mag -atubiling makipag -ugnay sa amin
Isipin na tinutukoy mo ang isang UV disinfection chamber, isang photochemistry reactor, o isang optical cell para sa isang spectrometer. Ang isa sa mga unang tanong sa materyal ay kung talagang papayagan ng kuwarts ang liwanag ng ultraviolet. Mahalaga ang sagot dahil ang ordinaryong salamin, na nasa lahat ng dako at mura, ay humihinto sa karamihan ng UV sa bintana. Ang fused quartz, sa kabaligtaran, ay isa sa ilang mga transparent na materyales sa engineering na pumasa sa malalim na ultraviolet na may napakakaunting pagkawala. Bilang isang tagagawa ng quartz glass na nagbibigay ng semiconductor, photovoltaic, laboratoryo, at optical na mga customer, sinasagot namin ang tanong na ito halos bawat linggo, kaya ang artikulong ito ay nagbibigay sa iyo ng praktikal, antas ng pagtutukoy na sagot.
Oo: nagpapadala ang quartz ng UV light. Depende sa grado at kapal, ang quartz glass ay pumasa sa humigit-kumulang 85 hanggang 92 porsiyento ng insidente ng UV sa 254 nm, at ang high-purity fused silica ay nananatiling transmissive hanggang sa humigit-kumulang 185 nm. Ang eksaktong halaga ay nakasalalay sa grado ng materyal, nilalaman ng karumihan, pagtatapos sa ibabaw, at haba ng landas. Sa mga seksyon sa ibaba, ipinapaliwanag namin kung bakit ganito ang kilos ng quartz, kung paano inihahambing ang iba't ibang grado ng quartz, kung paano gumaganap ang quartz laban sa borosilicate at soda-lime glass, at kung paano piliin ang tamang UV-transmitting quartz para sa iyong sariling aplikasyon.
Ang maikling sagot ay oo, at ang kapaki-pakinabang na sagot sa engineering ay oo din, na may nakalakip na tala sa grado. Ang quartz glass ay transparent sa buong hanay ng ultraviolet na ginagamit sa industriya: UVA mula 315 hanggang 400 nm, UVB mula 280 hanggang 315 nm, at UVC mula 200 hanggang 280 nm. Ang isang karaniwang transparent na quartz tube o plate ay nagpapadala ng higit sa 85 porsiyento ng UVC radiation sa 254 nm, kaya naman ang quartz ay ang tinukoy na envelope material para sa germicidal UV lamp, UV water purifier, at UV reactor. Ang ordinaryong soda-lime glass, sa paghahambing, ay sumisipsip ng UVC nang halos ganap, at maging ang borosilicate glass ay nagiging opaque sa ibaba ng humigit-kumulang 300 nm.
Kapag pinag-uusapan ng mga propesyonal sa industriya ang tungkol sa quartz na nagpapadala ng UV light, karaniwan nilang ibig sabihin ay fused quartz o fused silica, hindi ang crystalline quartz na ginagamit para sa mga countertop. Ang fused quartz ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtunaw ng natural na quartz crystal o silica sand sa isang amorphous glass, habang ang fused silica ay kadalasang gawa mula sa synthetic precursors. Ang parehong mga form ay may parehong pangunahing kimika, purong silicon dioxide, na may mga pagkakaiba sa kadalisayan at ruta ng pagmamanupaktura na higit sa lahat ay lumalabas sa hanay ng malalim na UV.
| UV band | Saklaw ng wavelength | Pag-uugali ng quartz glass | Pag-uugali ng soda-lime glass |
|---|---|---|---|
| UVA | 315-400 nm | Nagpapadala ng humigit-kumulang 90 porsiyento sa buong banda para sa karaniwang kuwarts | Nagpapadala ng bahagyang higit sa humigit-kumulang 350 nm; sumisipsip ng pinakamaikling UVA |
| UVB | 280-315 nm | Nagpapadala ng humigit-kumulang 85 hanggang 90 porsyento | Hinaharang ang halos lahat ng UVB |
| UVC | 200-280 nm | Nagpapadala ng humigit-kumulang 85 hanggang 92 porsiyento para sa UV-grade quartz | Bina-block ang lahat ng UVC |
| Malalim na UV / VUV | 100-200 nm | Ang UV-grade na synthetic fused silica ay nagpapadala hanggang sa humigit-kumulang 185 nm sa 10 mm na kapal | Malabo |
Ipinapalagay ng mga numero sa itaas ang isang malinis, makintab na ibabaw at isang tipikal na kapal ng pader na 1 hanggang 10 mm. Ang mas makapal na mga seksyon ay sumisipsip ng higit, kaya naman ang isang 50 mm quartz rod ay magpapakita ng mas mababang UV transmission kaysa sa isang 1 mm quartz window ng parehong grado. Mahalaga rin ang surface finish: ang lupa o nagyelo na ibabaw ay nakakalat ng makabuluhang bahagi ng UV, habang ang isang pinakintab na ibabaw ay nagpapanatili ng mga pagkawala ng pagmuni-muni na malapit sa teoretikal na halaga na humigit-kumulang 3.5 porsiyento bawat ibabaw.
Ang pisika sa likod ng paghahatid ng UV ay talagang ang pisika ng pagsipsip. Ang ultraviolet light ay nasisipsip ng isang materyal kapag ang photon energy ay tumutugma sa isang pinapayagang electronic transition sa materyal. Ang purong fused quartz ay may napakalawak na band gap, humigit-kumulang 8 hanggang 9 electron volts. Ang pinaka-energetic na UV photon na ginagamit sa mga praktikal na sistema, halimbawa ang isang 200 nm photon ay nagdadala ng humigit-kumulang 6.2 electron volts, ay walang sapat na enerhiya upang pukawin ang isang electron sa pagitan ng puwang na iyon. Bilang resulta, walang intrinsic absorption mechanism para sa UV light sa purong silica, at ang mga photon ay dumadaan lamang.
Ang ordinaryong salamin sa bintana ay ibang materyal sa kemikal. Ang baso ng soda-lime ay naglalaman ng sodium oxide, calcium oxide, at kadalasang ilang daang bahagi bawat milyon ng bakal. Ang bakal, lalo na sa ferric form nito, ay isa sa pinakamalakas na ultraviolet absorbers na kilala; kahit ilang bahagi bawat milyon ay ginagawang malabo ang salamin sa UVC. Sinisira din ng mga modifier ions ang network ng silica at lumikha ng mga non-bridging na atomo ng oxygen, na nagpapakilala ng mga localized na antas ng enerhiya. Ang mga antas na iyon ay nagbibigay sa mga UV photon ng isang landas upang masipsip, kaya ang salamin ay humaharang sa halip na magpadala.
Ito ang dahilan kung bakit ang kadalisayan ay ang pangunahing konsepto sa UV-grade quartz. Kinokontrol ng proseso ng pagmamanupaktura ng quartz ang tatlong bagay na tumutukoy sa pagpapadala ng UV: ang antas ng mga dumi ng metal, ang konsentrasyon ng mga hydroxyl group, at ang bilang ng mga depekto sa kakulangan sa oxygen. Para sa deep-UV work na mas mababa sa 220 nm, ang synthetic fused silica mula sa high-purity precursors ay nag-aalok ng pinakamalinis na network at pinakamataas na transmission. Ang flame-fused natural quartz, ang pinagmumulan ng karamihan sa mga quartz tube at plates sa merkado, ay may bahagyang mas mababang deep-UV transmission dahil pinapanatili nito ang mga trace elements mula sa natural na kristal.
Mayroon ding praktikal na pagkakaiba sa pagitan ng low-OH at high-OH fused silica na dapat maunawaan ng mga mamimili ng mga UV system. Ang high-OH o wet fused silica, tipikal ng JGS1, ay nagbibigay ng mahusay na deep-UV transmission at mas mahusay na resistensya sa UV-induced damage. Ang low-OH o dry fused silica, tipikal ng JGS3, ay binuo para sa infrared optics at nabawasan ang transmission sa ibaba tungkol sa 260 nm. Para sa mga aplikasyon ng ultraviolet, ang mga high-OH na marka ay halos palaging ang mas ligtas na pagpipilian.
Hindi lahat ng quartz ay nagpapadala ng UV nang pantay-pantay, at ang malaking bahagi ng pagtukoy ng isang bahagi ng quartz ay ang pagpili ng tamang grado. Ang Chinese optical standard classification na JGS1, JGS2, at JGS3 ay malawakang ginagamit sa buong industriya at malapit sa mga mapa sa mga international fused na uri ng silica. Ang prinsipyo ng pag-order ay simple para sa mamimili: mas mababa ang numero, mas mahusay ang deep-UV performance. Ang JGS1, ang synthetic far-UV grade, ay nagpapadala ng pababa sa humigit-kumulang 185 nm; Ang JGS2, na ginawa mula sa natural na quartz, ay sumasaklaw sa hanay ng UV sa itaas ng humigit-kumulang 220 nm; at JGS3, isang mababang-OH infrared na grado, ay hindi inirerekomenda para sa deep-UV na serbisyo.
| Grade | Batayan sa paggawa | Praktikal na hanay ng UV | Karaniwang transmittance sa 254 nm (10 mm) | Pangunahing aplikasyon |
|---|---|---|---|---|
| JGS1 | Synthetic fused silica, mataas ang OH | 185-2500 nm | Mga 90 porsyento | Deep-UV optics, 193/248 nm semiconductor, UV spectroscopy |
| JGS2 | Likas na kuwarts na pinagsama ng apoy | 220-2500 nm | Mga 86 porsyento | UV lamp, manggas, bintana, pangkalahatang UV optika |
| JGS3 | Low-OH fused silica | 260-3500 nm | Mga 80 porsyento | IR optika, thermal imaging, UV-IR broad-band system |
| Karaniwang transparent na quartz tube | Electrically fused quartz | 240-2500 nm | Mga 82 porsyento | Lamp envelope, heating tubes, industrial reactors |
Dahil ang JGS1 ang materyal na pipiliin kapag ang isang system ay kailangang gumana sa 185 hanggang 220 nm, ito rin ang grado na inirerekomenda namin para sa hinihingi na mga aplikasyon ng UV gaya ng mga ozone reactor, excimer laser optics, at VUV spectroscopy. Ang kumbinasyon ng malawak na transmission at mababang solarization ay ginagawang sulit ang mas mataas na presyo kapag ang deep-UV performance ay nasa linya.
Far UV Optical Quartz Glass JGS1 para sa Deep Ultraviolet Applications Ang synthetic fused silica grade na ito ay nag-aalok ng transmission sa 185–220 nm range na may mababang solarization, ginagawa itong angkop para sa hinihingi na mga UV system tulad ng excimer laser optics at VUV spectroscopy. Tingnan ang Produkto → Ang isang transmission curve ay nagsasabi ng isang mas malinaw na kuwento kaysa sa isang solong punto ng data. Ang tsart sa ibaba ay naglalagay ng panloob na transmittance bilang isang function ng wavelength para sa tatlong karaniwang mga materyales sa kapal na 10 mm. Ang tatlong kurba ay sumasaklaw sa UV-grade fused silica, standard fused quartz, at borosilicate glass mula 180 nm hanggang 400 nm. Maaari mong makita na ang pagpili ng materyal ay nagiging kritikal sa ibaba 300 nm. Sa partikular, ang deep-UV region sa pagitan ng 180 nm at 220 nm ay naghihiwalay sa synthetic fused silica mula sa bawat iba pang glass family.
Ang unang bagay na dapat mapansin ng mambabasa ay kung gaano ka-flat ang UV-grade fused silica curve: nananatili ito sa itaas ng 90 porsiyento mula 200 nm hanggang 400 nm. Ang standard fused quartz ay sumusunod sa isang katulad na landas sa mas mahabang wavelength, ngunit ang paghahatid nito ay nagsisimulang bumaba nang kapansin-pansing mas mababa sa 220 nm. Sa 200 nm, ang karaniwang quartz ay nagpapadala lamang ng halos 70 porsiyento sa isang 10 mm na landas, habang ang UV-grade na fused silica ay nagpapadala pa rin ng higit sa 90 porsiyento. Ang borosilicate glass, na ipinapakita sa light gray na curve, ay epektibong opaque sa ibaba 300 nm. Sa pagitan ng 310 nm at 330 nm, mabilis na umakyat ang borosilicate mula sa humigit-kumulang 20 porsiyento hanggang mahigit 60 porsiyento, na tumutugma sa gawi nito bilang isang materyal na nagpapadala ng UVA na humaharang sa UVB at UVC. Sa praktikal na germicidal wavelength na 254 nm, ang UV-grade fused silica at standard quartz ay parehong malakas na nagpapadala, habang ang borosilicate ay nagpapadala ng zero. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit lumilitaw ang quartz, hindi borosilicate, sa dingding ng bawat mercury at amalgam UV disinfection lamp. Para sa mga application na nangangailangan ng mga wavelength na mas maikli sa 200 nm, tulad ng pagbuo ng ozone sa 185 nm, tanging ang high-purity na synthetic fused silica ang nagbibigay ng isang kapaki-pakinabang na working transmittance. Ipinapaliwanag din ng mga kurba kung bakit ang paglipat mula sa isang fused silica window patungo sa isang borosilicate window sa isang UV spectroscopy system ay ganap na nagbabago sa pagsukat. Sa madaling salita, sinasagot ng transmission spectrum ang parehong pang-agham na tanong at ang tanong sa pagbili: ang quartz ay nagpapadala ng UV light, at ang grado na pipiliin mo ang magpapasya kung saan matatagpuan ang praktikal na UV cut-off.
Para sa production-scale na pagbili, maaaring magbigay ang isang manufacturer ng mga sinusukat na transmission curve para sa bawat batch. Ang UV-grade na fused silica at standard quartz ay parehong nagpapadala ng UV light, at ang praktikal na tanong ay kung saan lang nakalagay ang iyong working wavelength.
Ang isang direktang paghahambing sa mga nakapirming wavelength ay ang pinakamabilis na paraan upang ipaalam kung bakit ang quartz ang default na materyal ng UV. Sa 254 nm, ang wavelength ng mga germicidal lamp, ang quartz ay nagpapadala ng higit sa 80 porsiyento habang ang borosilicate at soda-lime na salamin ay halos wala. Sa 302 nm, sa hanay ng UVB, ang kuwarts ay nagpapadala pa rin ng humigit-kumulang 90 porsiyento, at ang borosilicate ay nagsisimula lamang na magbukas. Sa 365 nm, sa hanay ng UVA, ang kuwarts ay nangunguna pa rin ngunit ang borosilicate ay nagiging magagamit at ang soda-lime ay umabot sa halos 50 porsiyento. Ang konklusyon ay hindi malabo: mas maikli ang haba ng daluyong, mas maraming kuwarts ang humahatak sa unahan.
| materyal | UVC sa 254 nm | UVB sa 302 nm | UVA sa 365 nm | Tinatayang UV cut-off |
|---|---|---|---|---|
| UV-grade fused silica (JGS1) | Mga 90 porsyento | Mga 92 porsyento | Mga 92 porsyento | Mga 185 nm |
| JGS2 kuwarts | Mga 87 porsyento | Mga 89 porsyento | Mga 90 porsyento | Mga 220 nm |
| Borosilicate glass | Mga 0 porsyento | Mga 15 percent | Mga 78 porsyento | Mga 300 nm |
| Soda-lime na baso | Mga 0 porsyento | Mga 0 porsyento | Mga 50 percent | Mga 350 nm |
Ilang mamimili ang nagtatanong sa amin kung katanggap-tanggap na gumamit ng mga manggas ng borosilicate sa isang UV-C system upang mabawasan ang gastos. Ang sinusukat na sagot ay hindi: sa 254 nm ang manggas mismo ay sumisipsip ng halos lahat ng UV-C, kaya ang lampara ay magpapainit ng tubig o hangin nang hindi naghahatid ng makabuluhang dosis. Ang tanging mga materyales na gumagana para sa UVC sa pang-industriyang kasanayan ay ang quartz, high-purity fused silica, at ilang partikular na fluoropolymer gaya ng PTFE at PFA, at ang mga fluoropolymer ay bihirang magkaroon ng structural o thermal properties ng quartz. Ang mga JGS2 plate ay nagbibigay ng pinaka-cost-effective na kumbinasyon ng UV transmission at thermal stability para sa mga pang-industriyang sobre, viewport, at cover.
UV Optical Quartz Plate JGS2 para sa Industrial UV-C Envelopes Nang walang absorption band mula 200 hanggang 250 nm, ang quartz plate na ito ay nagbibigay ng cost-effective na UV transmission at thermal stability para sa mga lamp sleeve, viewport, at cover sa mga ultraviolet-C system. Tingnan ang Produkto → Ang isang parang multo na kurba ay bahagi lamang ng kuwento; gusto rin ng mga mamimili ng mabilis na paghahambing sa eksaktong wavelength na ginagamit ng kanilang proseso. Ang ultraviolet-C light sa 254 nm ay ang karaniwang output ng low-pressure mercury germicidal lamp, kaya lumilitaw ang wavelength na ito sa libu-libong mga detalye ng produkto. Inihahambing ng tsart sa ibaba ang sinusukat na paghahatid ng anim na karaniwang pangkat ng materyal sa 1 mm na kapal. Sinadya naming gumamit ng manipis at kumakatawang kapal ng dingding dahil ang karamihan sa mga manggas ng UV lamp at optical na bintana ay tinukoy sa hanay na 1 mm hanggang 3 mm. Ang mga bar ay naglalarawan kung gaano kalawak ang agwat sa pagitan ng mga produktong quartz at mga kumbensyonal na produktong salamin sa kritikal na wavelength na ito.
Ang UV-grade fused silica at low-OH fused silica ay nakaupo sa tuktok ng chart, parehong nagpapadala ng humigit-kumulang 90 porsiyento ng insidente na UVC. Ang JGS2 quartz trail ay bahagyang nasa humigit-kumulang 86 porsyento, isang pagkakaiba na bihirang makita sa pang-araw-araw na paggamit ngunit maaaring makaapekto sa kahusayan ng lamp sa libu-libong oras ng pagpapatakbo. Ang karaniwang fused quartz tubes, na siyang workhorse material para sa quartz sleeves at lamp envelope, ay nagpapadala ng humigit-kumulang 82 porsiyento sa kapal na ito. Ang borosilicate at soda-lime glass, na ipinapakita bilang mga negligible bar sa ibaba, ay hindi nagpapadala ng UVC sa 254 nm. Ang praktikal na kahihinatnan ay ang isang lampara na idinisenyo gamit ang isang borosilicate na manggas ay hindi kailanman makakapaghatid ng na-rate na dosis ng UVC nito, gaano man kalakas ang inilapat. Ito rin ang dahilan kung bakit palaging tinutukoy ng mga optical probe at UV sensor na ginagamit sa 254 nm ang mga quartz window sa halip na mga glass window. Ang isa pang kapaki-pakinabang na obserbasyon ay ang pagkalat sa pagitan ng apat na marka ng kuwarts ay halos walong porsyento lamang na puntos, na nangangahulugang kahit na ang pinakamatipid na grado ng kuwarts ay isa pa ring tunay na transmiter ng UV. Kapag ang application ay lumipat sa mas maiikling wavelength, tulad ng 222 nm krypton-chloride excimer lamp, pareho ang ranggo ngunit lumalawak ang agwat sa pagitan ng JGS1 at karaniwang quartz. Sa 185 nm, ang pagkakaiba ay magiging mas kapansin-pansing, at tanging ang synthetic fused silica grades lamang ang mananatiling kapaki-pakinabang. Mula sa sourcing standpoint, ang chart na ito ay isang magandang paalala na tanungin ang iyong supplier para sa aktwal na transmission curve ng grade na kanilang sinipi, dahil hindi lahat ng quartz ay pareho. Ang isang mapagkakatiwalaang tagagawa ay magbibigay ng nasusukat na data para sa bawat batch ng produksyon.
Para sa pananaw ng isang tagagawa, ang takeaway ay diretso: ibinibigay namin ang lahat ng mga gradong ito sa tube, rod, at plate form, at ang mga pakyawan na order ay maaaring maghalo ng mga marka sa isang kargamento. Dahil nasusukat ang optical differences, palagi naming inirerekomenda ang pagsipi gamit ang target na wavelength.
Ang UV transparency ng quartz ay hindi isang laboratory curiosity; ito ang dahilan kung bakit gumagana ang ilang bilyong dolyar na industriya. Sa pagdidisimpekta ng UV, hinahayaan ng mga quartz sleeve at quartz lamp na sobre ang isang mercury lamp na maglabas ng UVC sa tubig, hangin, at mga ibabaw. Sa semiconductor fabrication, ang quartz optics at quartz windows ay nagdadala ng 193 nm at 248 nm laser light sa pamamagitan ng mga stepper at mga tool sa inspeksyon. Sa analytical chemistry, pinapayagan ng quartz cuvettes at quartz capillaries ang UV spectroscopy na mas mababa sa 200 nm na hindi kayang suportahan ng salamin. Sa UV curing, ang quartz rods at plates ay naghahatid ng UVA at UVB na enerhiya sa mga adhesive, inks, at coatings nang hindi nabubulok sa ilalim ng patuloy na pagkakalantad.
Ang bawat aplikasyon ay naglalagay ng bahagyang magkakaibang mga pangangailangan sa kuwarts. Ang mga sistema ng pagdidisimpekta ay nangangailangan ng mataas na pagpapadala ng UVC sa manipis na pader na mga tubo, kasama ang thermal-shock resistance kapag mainit ang lampara; kailangan ng mga kasangkapang semiconductor ng premium na sintetikong fused silica na may mababang nilalaman ng bubble at sertipikadong pagkakapareho; Ang mga linya ng UV curing ay nangangailangan ng malalaking quartz plate na maaaring hawakan, linisin, at palitan nang mabilis. Ang isang pabrika na gumagawa ng quartz sa lahat ng mga form na ito ay maaaring magbigay ng alinman sa mga ito mula sa parehong sistema ng produksyon.
Pagdidisimpekta ng UV at Pangkapaligiran
| Semiconductor, Optical at Analytical
|
Ang produkto na pinagsasama ang parehong mundo para sa mga pang-industriyang mamimili ay ang UV-resistant quartz tube. Ginagamit ito kapwa bilang lamp envelope sa high-output germicidal fixtures at bilang proteksiyon na takip sa UV curing equipment, at kailangan nitong mapanatili ang matatag na transmission sa loob ng libu-libong oras. Ang mga doped na bersyon ay nagdaragdag ng isa pang layer ng kontrol: sa pamamagitan ng kemikal na pagbabago sa silica network, ang doping ay maaaring maglipat o magtanggal ng mga partikular na UV band, na kapaki-pakinabang kapag ang lampara ay kailangang pumasa sa ilang mga wavelength habang pinipigilan ang iba. Para sa mga customer na nangangailangan ng precision quartz window at sight glass para sa mga UV chamber, nag-aalok kami ng mga pinakintab na bintana sa JGS1, JGS2, at karaniwang quartz, na may mga custom na laki at edge finish. Ang aming mga high-temperature at ultraviolet-resistant na quartz glass tube ay ginawa para sa eksaktong duty cycle na ito, na may kontroladong kapal ng pader at sinusukat na Pagpapadala ng UVC.
High-Temperature at Ultraviolet Resistant Quartz Glass Tube Ang mga SiO₂ tube na ito ay lumampas sa 93% transmittance mula sa visible hanggang near-infrared, na may kontroladong kapal ng pader at sinusukat na UVC transmission, na ginagawa itong maaasahang mga sobre para sa germicidal at curing lamp. Tingnan ang Produkto → Ang pangwakas na punto sa pagiging angkop: kung ang iyong proseso ay gumagamit ng UV na ilaw upang gamutin, disimpektahin, pag-aralan, o i-ablate, ang quartz ay halos palaging ang tamang optical interface. Ang ilang mga kaso kung saan ang quartz ay hindi inirerekomenda ay ang mga proseso na umaasa sa mga wavelength sa ibaba tungkol sa 180 nm, kung saan kahit na ang synthetic fused silica ay nagsisimulang mawalan ng transparency, at mga proseso na nangangailangan ng selective UV blocking, kung saan ang doping o coating sa halip na plain quartz ay ang tamang tool.
Ang pagpili ng tamang UV-transmitting quartz ay nagsisimula sa isang numero: ang pinakamaikling wavelength na gagamitin ng iyong proseso. Tinutukoy ng solong numerong iyon ang grado, ang kadalisayan ng materyal, at kadalasan ang presyo. Ang pangalawang tanong ay ang haba ng landas, dahil ang isang 1 mm na window at isang 50 mm na baras ay nagpapadala ng ibang-iba kahit na sa parehong materyal. Ang ikatlong pangkat ng mga tanong ay sumasaklaw sa temperatura ng pagpapatakbo, presyon, pagkakalantad sa kemikal, at mekanikal na pag-mount, na lahat ay nakakaimpluwensya sa panghuling disenyo ng bahagi.
Bilang isang kapaki-pakinabang na tuntunin ng hinlalaki: higit sa 300 nm, gumagana ang karamihan sa mga transparent na marka ng kuwarts; mas mababa sa 300 nm, tukuyin ang isang materyal na may gradong UV; mas mababa sa 220 nm, tukuyin ang synthetic fused silica. Kung hindi masabi sa iyo ng iyong supplier ang praktikal na cut-off ng kanilang quartz, ituring iyon bilang isang pulang bandila.
Pinakamahusay para sa 254-365 nm lamp
mga sobre, manggas,
at mga tubo ng reaktor.
Matipid, mataas
paglaban sa thermal-shock,
humigit-kumulang 82 hanggang 86 porsyento
UVC transmission
sa 1 hanggang 2 mm na pader.
Sumasaklaw sa 185-2500 nm para sa
malalim-UV optika at
mga kasangkapan sa semiconductor.
Pinakamataas na kadalisayan, pinakamababa
solarization, premium
presyo.
Sumasaklaw sa 220-2500 nm.
Balanse na pagpipilian para sa
UV windows, proseso
viewports, lamp sleeves
, at pangkalahatang optical work.
Para sa IR o broad-band
UV-IR optika. Iwasan sa ibaba
260 nm; malalim-UV
malinaw ang transmission
mas mababa sa JGS1.
Higit pa sa grado, apat na detalye ng detalye ang nararapat pansinin. Binabago ng kapal ng pader o kapal ng bintana ang lakas ng makina at ang transmission, kaya i-optimize ang pinakamanipis na seksyon na makatiis sa presyon ng iyong proseso. Mahalaga ang kalidad ng ibabaw: pinapaliit ng pinong pinakintab na ibabaw ang scatter, habang ang ibabaw ng lupa ay maaaring mabawasan ang epektibong paghahatid ng UV ng 5 hanggang 15 porsyento. Ang pagtatapos ng gilid at mga pagpapaubaya ay mahalaga para sa pagbubuklod sa mga metal o ceramic na housing. Panghuli, humiling ng aktwal na data ng paghahatid sa iyong gumaganang wavelength, hindi lamang isang tipikal na curve mula sa isang datasheet.
Dahil gumagawa kami sa halip na muling magbenta ng quartz, makakapagbigay kami ng mga produktong UV-grade na may mga sertipiko ng pagsubok na partikular sa batch, custom na dimensyon, at halo-halong load para sa mga wholesale na mamimili. Ang parehong pabrika na gumagawa ng JGS1 optical plates ay gumagawa din ng malalaking diameter na quartz tubes para sa mga UV reactor, kaya ang isang supplier ay maaaring masakop ang parehong optika at proseso ng hardware. Kung ang iyong aplikasyon ay nangangailangan ng kabaligtaran na pag-uugali, iyon ay, pagharang sa UV sa halip na ipadala ito, doped quartz tubing para sa UV filtration ay ginawa ng aming pabrika na may kontroladong pagganap ng parang multo.
Binibili ng UV-grade quartz ang transparency nito nang may kadalisayan, na nangangahulugang ang kontaminasyon sa ibabaw ay lalabas kaagad sa mga UV system. Ang isang solong fingerprint ay naglalaman ng mga langis na malakas na sumisipsip sa ultraviolet, at ang kontaminadong quartz window ay maaaring sumukat ng 10 hanggang 20 porsiyentong mas mababang pagpapadala ng UVC kaysa sa malinis. Ang pagsipsip sa ibabaw ay nagpapainit din sa kuwarts nang lokal, na maaaring mapabilis ang devitrification o pag-crack sa mga high-power na lamp. Ang pagpapanatiling malinis ng UV optical surface ay samakatuwid ay hindi kosmetiko; ito ay isang kinakailangan sa pagganap.
Ang thermal handling ay nararapat sa isang hiwalay na tala. Ang quartz glass ay may mababang coefficient ng expansion, humigit-kumulang isang-labing pito ng soda-lime glass, kaya mas lumalaban ito sa thermal shock kaysa sa ordinaryong salamin. Hindi iyon nangangahulugan na ito ay hindi masisira: ang isang malamig na manggas ng kuwarts na nakalantad sa isang mainit na lampara o isang basang ibabaw na nakadikit sa isang mainit na tubo ay maaari pa ring pumutok. Painitin nang paunti-unti ang mga bagong bahagi sa system, panatilihing pantay ang mga seal, at iwasan ang localized na apoy o hot-spot contact.
Sa panig ng pagmamanupaktura, nagsasagawa rin kami ng mga pagsusuri sa kalidad sa parehong diwa. Ang bawat bahagi ng UV-grade ay siniyasat para sa kalidad ng ibabaw, sinusukat para sa paghahatid sa wavelength ng customer kapag kinakailangan, at naka-pack upang ang optical surface ay dumating nang hindi nagalaw. Ang mga hakbang na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit ang mga ito ay kung bakit ang isang quartz na produkto mula sa isang nakatuong tagagawa ay gumaganap nang iba mula sa isang generic na piraso ng quartz glass.
Narito ang mga tanong na madalas itanong ng mga mamimili sa laboratoryo, inhinyero ng halaman, at procurement team tungkol sa quartz at ultraviolet light.
Q1. Nagpapadala ba ang quartz ng UV light o hinaharangan ito?Oo, ang kuwarts ay nagpapadala ng UV light. Ang quartz glass ay nagpapasa ng ultraviolet sa mga hanay ng UVA, UVB, at UVC, at ang high-purity na synthetic fused silica ay nagpapadala hanggang sa humigit-kumulang 185 nm. Ang ordinaryong salamin ay hindi: hinaharangan nito ang halos lahat ng UVC at karamihan sa UVB. |
Q2. Ano ang UV transmittance ng quartz sa 254 nm?Sa karaniwang 1 hanggang 2 mm na kapal ng pader, ang UV-grade quartz ay nagpapadala ng humigit-kumulang 85 hanggang 92 porsiyento sa 254 nm. Ang JGS1 fused silica ay malapit sa 90 porsiyento, JGS2 sa paligid ng 86 hanggang 88 porsiyento, at karaniwang transparent na quartz tube na humigit-kumulang 82 hanggang 86 porsiyento. Ang borosilicate at soda-lime glass ay halos zero sa wavelength na ito. |
Q3. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng JGS1, JGS2, at JGS3 quartz?Ang JGS1 ay synthetic fused silica na may pinakamalawak na hanay ng UV, hanggang sa 185 nm. Ang JGS2 ay ginawa mula sa natural na quartz at sumasaklaw sa hanay sa itaas ng humigit-kumulang 220 nm, na sapat para sa karamihan ng mga UV lamp at bintana. Ang JGS3 ay isang mababang-OH na grado na inilaan para sa infrared na optika, at ang pagganap ng UV nito sa ibaba 260 nm ay malinaw na mas mababa. |
Q4. Maaari bang gamitin ang quartz tubes para sa UVC germicidal lamp?Oo. Ang mga quartz tube ay ang karaniwang sobre at manggas na materyal para sa mga low-pressure at amalgam UVC lamp. Pinagsasama nila ang mataas na transmission sa 254 nm kasama ang thermal-shock resistance na kailangan kapag ang mga lamp ay gumagana sa mataas na temperatura sa ibabaw. |
Q5. Hinaharang ba ng ordinaryong salamin ang UVC?Oo. Parehong soda-lime at borosilicate glass ang halos ganap na sumisipsip ng UVC. Iyon ang dahilan kung bakit ang UV disinfection lamp, ozone lamp, at UV sensor ay dapat gumamit ng quartz kaysa sa mga glass envelope at bintana. |
Q6. Maaari ba akong bumili ng mga pasadyang UV-grade quartz na produkto na pakyawan?Oo. Bilang isang tagagawa ng quartz glass, nagbibigay kami ng JGS1, JGS2, JGS3, at karaniwang quartz sa tube, rod, plate, bintana, at mga custom na fabricated form. Ang mga pakyawan na order, mga dimensyon ng OEM, at dami ng produksyon ay available lahat, at maaaring ipadala ang bawat produkto gamit ang sinusukat na data ng paghahatid ng UV. |
Ang aming programa sa produksyon ay sumasaklaw sa UV-transmitting quartz sa bawat anyo na kailangan ng UV system: mga tubo para sa mga lamp envelope at manggas, mga rod para sa mekanikal at optical na trabaho, mga plato at bintana para sa mga viewport, at custom na quartzware para sa mga reactor at instrumento. Ang lahat ng produktong ito ay nagmula sa sarili naming pabrika ng quartz glass, na nangangahulugang ang mga lead time, dimensyon, at data ng pagsubok ay kinokontrol sa isang lugar.
Dalawang linya ng produkto ang partikular na nauugnay sa mga mamimili ng ultraviolet. Ang una ay ang aming hanay ng mga precision quartz window at sight glass, na pinakintab mula sa UV-grade na materyal at available sa JGS1, JGS2, at standard na quartz para sa disinfection, curing, at mga sensor application. Ang pangalawa ay doped quartz tubing para sa UV filtration, na binuo para sa mga prosesong kailangang tanggihan ang ultraviolet light sa halip na ipasa ito, tulad ng pagprotekta sa UV-sensitive na mga materyales sa isang maliwanag na UV environment.
Para sa bawat pagtatanong, hinihiling ng aming team ang working wavelength, ang kinakailangang transmission, ang mga dimensyon, at ang mga kondisyon ng operating bago magrekomenda ng grado. Nalalapat ang prosesong iyon nang pantay-pantay sa isang solong prototype na window at sa isang pakyawan na order na nag-load ng container. Kung ang iyong proyekto ay nakasalalay sa ultraviolet light, ang pinakamabilis na paraan upang alisin ang panganib ay ang tukuyin ang quartz glass na ginawa, sinusukat, at nakadokumento ng mga taong nakakaunawa sa UV.