• Włóknowody krzemianowe stopione SiO2 Ultra-Fine Biomedical Semiconductor
  • Włóknowody krzemianowe stopione SiO2 Ultra-Fine Biomedical Semiconductor
  • Włóknowody krzemianowe stopione SiO2 Ultra-Fine Biomedical Semiconductor
Włóknowody krzemianowe stopione SiO2 Ultra-Fine Biomedical Semiconductor

Włóknowody krzemianowe stopione SiO2 Ultra-Fine Biomedical Semiconductor

Szczegóły Produktu:

Place of Origin: China
Nazwa handlowa: ZMSH
Model Number: tube

Zapłata:

Minimum Order Quantity: 2
Cena: 10 USD
Packaging Details: customize cartons
Delivery Time: 2-4 weeks
Payment Terms: T/T
Supply Ability: by case
Najlepsza cena Kontakt

Szczegóły informacji

Density: 2.2 g/cm³ Compressive Strength: 1100 MPa
Flexural (Bending) Strength: 67 MPa Tensile Strength: 48 MPa
Porosity: 0.14–0.17 Young’s Modulus: 7200 MPa

opis produktu

 

Włóknowody krzemianowe stopione SiO2 Ultra-Fine Biomedical Semiconductor

 

Wprowadzenie

Rury kapilarne z roztopionego krzemu to precyzyjnie wyciągnięte puste rury wykonane z wysokiej czystości amorficznego dwutlenku krzemu (SiO2).i przejrzystości optycznej., są szeroko stosowane w przyrządach analitycznych, urządzeniach biomedycznych, włóknach optycznych i produkcji półprzewodników.

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.

 

 Włóknowody krzemianowe stopione SiO2 Ultra-Fine Biomedical Semiconductor 0 Włóknowody krzemianowe stopione SiO2 Ultra-Fine Biomedical Semiconductor 1

 


 

Zasada produkcji

Tworzenie rur

  1. Przygotowanie wstępnej formy: Duża, stała pręta kwarcowa lub preformę pustego rdzenia wytwarzana jest przez hydrolizę płomienia lub CVD.

  2. Proces rysowania: Przy użyciu pieca o wysokiej temperaturze (zazwyczaj 1800-2200°C) preformę stopniowo podgrzewa się i ciągnie do cienkich rur w kontrolowanym środowisku.Prędkość i temperatura ciągnięcia są ściśle regulowane w celu osiągnięcia precyzyjnych średnic wewnętrznych i zewnętrznych.

  3. Grzebanie i czyszczenie: Po wyciągnięciu, rury są grzewane w celu usunięcia pozostałości naprężenia i mogą być czyszczone chemicznie w kąpieli kwasowych w celu usunięcia zanieczyszczeń powierzchni.

Opcjonalne dostosowanie
Kapiliary mogą być powleczone (np. poliamidem lub metali) w celu ochrony mechanicznej lub funkcjonalności.

 


 

Właściwości fizyczne, mechaniczne i elektryczne stopionego kwarcu

Nieruchomości Typowa wartość
Gęstość 2.2 g/cm3
Siła kompresji 1100 MPa
Siła gięcia 67 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie 48 MPa
Poreczność 0.14 ‰ 0.17
Młody Modulus 7200 MPa
Moduł strzyżenia (sztywność) 31,000 MPa
Twardość Mohsa 5.5 ¢6.5
Krótkoterminowa maksymalna temperatura użytkowania 1300 °C
Punkt grzewczy (odciąganie) 1280 °C
Punkt zmiękczenia 1780 °C
Punkt grzewczy 1250 °C
Ciepło specyficzne (20~350 °C) 670 J/kg·°C
Przewodność cieplna (w temperaturze 20 °C) 10,4 W/m·°C
Indeks załamania 1.4585
Współczynnik rozszerzania cieplnego 5.5 × 10−7 cm/cm·°C
Zakres temperatur formowania na gorąco 1750 ∼2050 °C
Długoterminowa maksymalna temperatura użytkowania 1100 °C
Odporność elektryczna 7 × 107 Ω·cm
Siła dielektryczna 250-400 kV/cm
Stała dielektryczna (εr) 3.7 ¢3.9
Współczynnik absorpcji dielektrycznej < 4 × 10−4
Współczynnik strat dielektrycznych < 1 × 10−4

 


Wnioski

  • Precyzyjne cewki z szkła kapilarnego mają szeroki zakres zastosowań, w tym pomiar płynu, dostarczanie płynu, ograniczacze przepływu, komponenty światłowodowe, technologię laserową,Analiza dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, oraz zespoły termopłynów (zwykle wykonane z szafiru).

  • Przekazywanie leków w mikrodawach.

  • Badania kliniczne lub pobieranie próbek.

  • Przewody kapilarne hematokrytu stosowane do pobierania krwi.

  • Jednorazowe "oznakowane" szklane mikropipety.

  • Mikropipety zaprojektowane do precyzyjnego, z góry określonego objętości podawania (aliquoting).

  • Wskaźniki kapillarne stosowane do odkładania małych próbek na płytki TLC (cienkiej warstwy chromatografii).

  • Używany jako główny komponent urządzeń światłowodowych.

  • Stosowane w szkołach, laboratoriach przemysłowych i w przemyśle spożywczym do testowania temperatury topnienia substancji stałych.

  • Precyzyjne rurki kapilarne są również używane do wytwarzania elektrod szklano-metalowych, takich jak elektrody szklano-platynowe, elektrody szklano-miedziane i inne.

Włóknowody krzemianowe stopione SiO2 Ultra-Fine Biomedical Semiconductor 2  Włóknowody krzemianowe stopione SiO2 Ultra-Fine Biomedical Semiconductor 3


 

Częste pytania

P1: Jaka jest różnica między roztopionym krzemieniem i kwarcem?
A1:Roztopiona krzemionka jest niekrystalną (amorficzną) formą dwutlenku krzemu o niezwykle niskiej ekspansji termicznej i wysokiej przejrzystości optycznej.Kwarc może odnosić się do naturalnego krystalicznego SiO2 lub syntetycznie uprawianego kwarcu; roztopiony krzemionka zazwyczaj oferuje wyższą czystość i lepszą odporność na wstrząsy cieplne.

 

P2: Jaka jest najmniejsza średnica wewnętrzna dostępna dla rur kapilarnych?
A2:Dostępne w handlu roztopione włókna krzemionkowe mogą mieć średnicę wewnętrzną mniejszą niż 5 ‰ 10 mikronów.

 

P3: Czy roztopione naczyniaki krzemionkowe można autoklawować lub sterylizować?
A3:Spuściona krzemionka jest wysoce odporna na wysokie temperatury i może być sterylizowana przy użyciu autoklau, suchego ciepła lub sterylizacji chemicznej bez degradacji.

 

Produkty pokrewne

 

Włóknowody krzemianowe stopione SiO2 Ultra-Fine Biomedical Semiconductor 4

Okienko szklane kwarcowe UV Złoty krzemionka optycznego widokowy

 

Włóknowody krzemianowe stopione SiO2 Ultra-Fine Biomedical Semiconductor 5

Węglowodor aluminiowy z zafirowej rury optycznej polerowany

 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
Jestem zainteresowany Włóknowody krzemianowe stopione SiO2 Ultra-Fine Biomedical Semiconductor czy mógłbyś przesłać mi więcej informacji, takich jak rodzaj, rozmiar, ilość, materiał itp.
Dzięki!
Czekam na Twoją odpowiedź.