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OD43xWall3xL495mm Hochreine Ein Ende hermetisch versiegelt für Rohröfen CVD Vorläufer
| Material | Hoher Reinheitsgrad Quarz | Außendurchmesser | 43 mm |
|---|---|---|---|
| Wandstärke | 3mm | Gesamtlänge | 495 mm |
| Endtyp | Ein Ende hermetisch verschmolzen | Temperaturbeständigkeit | Bis zu 1100°C |
| Hervorheben | Quarz-End-Tuppen mit Kappe,OD43xWall3xL495mm Quarzrohr,Hermetisch versiegeltes Quarzrohr |
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Quarzrohr mit Endkappe, Außendurchmesser 43 x Wand 3 x L 495 mm
Dieses Quarzrohr mit Endkappe, einem Außendurchmesser von 43 mm, einer Wandstärke von 3 mm und einer Gesamtlänge von 495 mm verfügt über ein Ende, das vollständig verschmolzen und hermetisch abgedichtet ist, um einen auslaufsicheren Betrieb zu gewährleisten. Hergestellt aus hochreinem Quarz, bietet es eine Hitzebeständigkeit von 1100 °C und eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen HF/starke Säuren – ideal für das Sintern in Röhrenöfen, nasschemische Reaktionen, die Lagerung von Halbleiter-CVD-Vorläufern, die Gasblasenbildung und im Labor versiegelte Hochtemperaturreaktionen.
Produktparameter
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Material | Hochreiner Quarz |
| Außendurchmesser | 43mm |
| Wandstärke | 3mm |
| Gesamtlänge | 495 mm |
| Endtyp | Ein Ende vollständig verschmolzen und hermetisch abgedichtet |
| Temperaturbeständigkeit | Bis 1100°C |
| Chemische Beständigkeit | HF- und stark säure-/alkalibeständig |
| Transmission | Hohe Durchlässigkeit |
| Dichtungsleistung | Auslaufsichere, hermetische Endkappe |
| Reinheit | Hohe Reinheit, keine Ausfällung von Metallverunreinigungen |
| Thermische Stabilität | Hervorragend, keine Risse bei schnellen Temperaturwechseln |
Hauptmerkmale
- Integral verschmolzene hermetische Endkappe– Ein Ende wurde während der Herstellung dauerhaft verschmolzen, um einen nahtlosen, auslaufsicheren Verschluss ohne Verbindungen oder Klebstoffe zu bilden, die bei Hochtemperaturbetrieb versagen könnten.
- 1100 °C Hitzebeständigkeit– Bewahrt die strukturelle Integrität und Dimensionsstabilität unter anhaltenden Hochtemperatur-Sinterbedingungen in Rohröfen und CVD-Anwendungen.
- HF- und starke Chemikalienbeständigkeit– Überlegen gegenüber Borosilikatglas, widersteht Flusssäure und konzentrierten Säuren/Laugen für versiegelte Korrosionsreaktionen und nasschemische Verarbeitung.
- Hohe Reinheit, keine Kontamination– 99,99 % reiner Quarz ohne Ausfällung von Metallverunreinigungen, entscheidend für die Lagerung von Halbleitervorläufern und die Verarbeitung hochreiner Materialien.
- Ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit– Beständig gegen Rissbildung bei schnellen Aufheiz- und Abkühlzyklen und gewährleistet so einen zuverlässigen Langzeitbetrieb bei zyklischen Hochtemperaturvorgängen.
Anwendungen
1. Hochtemperatursintern im Labor
Versiegeltes Reaktionsrohr für den Betrieb mit Röhrenelektroöfen. Am versiegelten Ende platzierte Proben werden unter einer Schutzgasatmosphäre vollständig isoliert von Umgebungsluft und Verunreinigungen kalziniert.
2. Chemische Nassblasenbildungsreaktion
Versiegelter Flüssigkeitsreservoir-Blasenbehälter, in dem Inertgas durch die Reagenzflüssigkeit strömt, um Blasen zu erzeugen – verwendet für die Reagenzienbefeuchtung, die Desoxidation von Rohmaterialien und Gas-Flüssigkeits-Reaktionsprozesse.
3. Halbleiter und neue Materialien
Versiegelter Lagerbehälter für hochreine Vorläuferrohstoffe. Nach der Hochtemperaturverdampfung transportiert das Trägergas den Vorläuferdampf für die CVD-Dünnschicht-Beschichtungsgasquelle ohne Kontamination.
4. Versiegelte Reaktion mit korrosiver Flüssigkeit
Auslaufsicherer Behälter für HF-Säure und konzentrierte korrosive Flüssigkeitsreaktionen. Hermetisch versiegelt, um ein Auslaufen zu verhindern, ohne dass sich Verunreinigungen niederschlagen, die die Testproben kontaminieren könnten.
Vorteile gegenüber Borosilikatglas
Im Vergleich zu Borosilikatglasrohren bietet dieses Rohr mit Quarzendkappe volle HF-Säurebeständigkeit, einen dauerhaften Betrieb bei 1100 °C, eine integriert verschmolzene Endkappe mit hervorragender Dichtungsleistung, eine hervorragende Temperaturschockbeständigkeit zur Vermeidung von Rissen und eine hochreine Konstruktion, die für die Verarbeitung hochreiner versiegelter Materialien geeignet ist – was es zur definitiven Wahl für anspruchsvolle Halbleiter-, Chemie- und Laboranwendungen macht.

