Markenbezeichnung: | ZMSH |
Modellnummer: | Schlauch |
MOQ: | 2 |
Preis: | 10 USD |
Verpackungsdetails: | Kartons anpassen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
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.
Herstellungsprinzip
Schlauchbildung
Vorformvorbereitung: Eine große feste Quarzstange oder eine hohle Kernvorform wird durch Flammenhydrolyse oder CVD hergestellt.
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.
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.
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 |
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.
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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