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Einzelheiten zu den Produkten

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Sapphire Tube
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SiO2-Ultrafeine biomedizinische Halbleiter

SiO2-Ultrafeine biomedizinische Halbleiter

Markenbezeichnung: ZMSH
Modellnummer: Schlauch
MOQ: 2
Preis: 10 USD
Verpackungsdetails: Kartons anpassen
Zahlungsbedingungen: T/T
Ausführliche Information
Herkunftsort:
China
Dichte:
2.2 g/cm3
Druckfestigkeit:
1100 MPa
Flexural (Bogen) Stärke:
67 MPa
Zugfestigkeit:
48 MPa
Porosität:
0.14 ̊0.17
Elastizitätsmodul:
7200 MPa
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
durch Fall
Hervorheben:

Ultrafein geschmolzenen Silikokapillarröhren

,

Biomedizinische Kapillarröhren aus Silizium

,

Halbleiterfusionssilika-Kapillarrohre

Produkt-Beschreibung

 

SiO2-Ultrafeine biomedizinische Halbleiter

 

Einleitung

Fusionierte Siliziumkapillarrohre sind präzise gezeichnete, aus hochreinem amorphen Siliziumdioxid (SiO2) bestehende Hohlrohre.und optische Transparenz., sie werden in analytischen Instrumenten, biomedizinischen Geräten, Glasfaser und Halbleiterherstellung weit verbreitet.

These tubes feature extremely small inner diameters (ID) — often ranging from a few microns to several hundred microns — with tight dimensional tolerances and smooth internal surfaces to support high-precision fluid or gas flow.

 

 SiO2-Ultrafeine biomedizinische Halbleiter 0 SiO2-Ultrafeine biomedizinische Halbleiter 1

 


 

Herstellungsprinzip

Schlauchbildung

  1. Vorformvorbereitung: Eine große feste Quarzstange oder eine hohle Kernvorform wird durch Flammenhydrolyse oder CVD hergestellt.

  2. Zeichnungsverfahren: Mit Hilfe eines Hochtemperaturofens (typischerweise 1800~2200°C) wird die Vorform schrittweise erhitzt und in einer kontrollierten Umgebung in dünne Rohre gezogen.Die Zuggeschwindigkeit und die Temperatur sind streng geregelt, um präzise Innen- und Außendurchmesser zu erreichen.

  3. Glühen und Reinigen: Nach dem Ziehen werden die Rohre zum Entfernen von Restbelastungen gegrillt und können in Säurebaden chemisch gereinigt werden, um Oberflächenverunreinigungen zu beseitigen.

Optionale Anpassung
Die Kapillaren können für den mechanischen Schutz oder die Funktionalität beschichtet (z. B. Polyimid oder Metall) werden.

 


 

Physikalische, mechanische und elektrische Eigenschaften von geschmolzenem Quarz

Eigentum Typischer Wert
Dichte 2.2 g/cm3
Druckfestigkeit 1100 MPa
Flexural (Bogen) Stärke 67 MPa
Zugfestigkeit 48 MPa
Porosität 0.14 ̊0.17
Young's Modulus 7200 MPa
Schere (Steifigkeit) Modul 31,000 MPa
Mohs-Härte 5.5 ¢6.5
Kurzfristige maximale Nutzungstemperatur 1300 °C
Brennpunkt (Spannungsabbau) 1280 °C
Erweichungspunkt 1780 °C
Aufheizpunkt 1250 °C
Spezifische Wärme (20 ̊350 °C) 670 J/kg·°C
Wärmeleitfähigkeit (bei 20 °C) 1.4 W/m·°C
Brechungsindex 1.4585
Koeffizient der thermischen Ausdehnung 5.5 × 10−7 cm/cm·°C
Temperaturbereich der Warmbildung 1750°C bis 2050°C
Langfristige maximale Nutzungstemperatur 1100 °C
Elektrische Widerstandsfähigkeit 7 × 107 Ω·cm
Dielektrische Festigkeit 250-400 kV/cm
Dielektrische Konstante (εr) 3.7 ¢3.9
Dielektrischer Absorptionsfaktor < 4 × 10−4
Dielektrische Verlustfaktor < 1 × 10−4

 


Anwendungen

  • Präzisions-Kapillarglasröhren haben eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Flüssigkeitsmessung, Flüssigkeitsversorgung, Durchflussbeschränkungen, Glasfaserkomponenten, Lasertechnologie,Röntgendiffraktionsanalyse, und Thermoelementen (normalerweise aus Saphir).

  • Mikrodosierte Medikamentenlieferung.

  • Klinische Prüfung oder Probenabnahme.

  • Hämatokrit-Kapillarröhrchen zur Blutentnahme.

  • Einweg-Glasmikropipetten mit "Markierung".

  • Mikropipetten, die für eine präzise, vorgegebene Volumenverteilung (aliquotierung) bestimmt sind.

  • Kapillar-Spotter zur Ablagerung kleiner Proben auf TLC-Platten (Dünnschichtchromatographie).

  • Als Kernkomponente in Glasfasergeräten verwendet.

  • Wird in Schulen, Industrielabors und der Lebensmittelindustrie angewendet, um den Schmelzpunkt von festen Stoffen zu testen.

  • Präzisionskapillarrohre werden auch zur Herstellung von Glas-Metall-Elektroden wie Glas-Platin-Elektroden, Glas-Kupfer-Elektroden usw. verwendet.

SiO2-Ultrafeine biomedizinische Halbleiter 2  SiO2-Ultrafeine biomedizinische Halbleiter 3


 

Häufig gestellte Fragen

F1: Was ist der Unterschied zwischen geschmolzenem Kieselstein und Quarz?
A1:Geschmolzenes Kieselsäure ist eine nichtkristalline (amorphe) Form von Siliziumdioxid mit extrem geringer thermischer Expansion und hoher optischer Klarheit.Quarz kann sich auf natürliches kristallines SiO2 oder synthetisch angebautes Quarz beziehen; geschmolzenes Silizium bietet typischerweise eine höhere Reinheit und eine bessere Wärmeschlagbeständigkeit.

 

F2: Welcher ist der kleinste für Kapillarrohre verfügbare Innendurchmesser?
A2:Kommerziell erhältliche geschmolzenen Kieselsäure-Kapillaren können einen Innendurchmesser von nur 5-10 Mikrometer haben.

 

F3: Können geschmolzene Kieselsäure-Kapillaren autoklaviert oder sterilisiert werden?
A3:Fusionssilika ist hochtemperaturbeständig und kann ohne Abbau mit Autoklav-, Trockenhitze- oder chemischer Sterilisation sterilisiert werden.

 

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