Plaques de quartz traversantes de qualité UV/IR découpées sur mesure, résistantes aux produits chimiques à haute température
Diagramme détaillé


Présentation de la plaque de quartz

Les plaques de quartz à trous traversants sont des composants techniques fabriqués en verre de silice de haute pureté, disponibles dans des dimensions sur mesure et des géométries complexes. Ces substrats de quartz façonnés sont conçus pour des applications hautes performances en optique, microfluidique, systèmes de vide et fabrication à haute température.
Les trous intégrés permettent l'alignement du faisceau, le flux de gaz, le passage des fibres ou le montage. Les plaques sont proposées dans différents matériaux pour répondre aux besoins spectraux et thermiques.
Classification des grades JGS
Nous proposons des feuilles de verre de quartz en trois qualités standardisées :JGS1, JGS2, etJGS3— chacune optimisée pour différentes applications optiques et industrielles. Comprendre la distinction entre ces nuances vous permet de sélectionner le matériau adapté à votre utilisation spécifique.
JGS1 – Qualité optique UV (quartz synthétique)
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Portée de transmission :180–2500 nm
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Points forts:Transmission UV exceptionnelle, pureté ultra élevée, faible teneur en hydroxyles et en métaux
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Cas d'utilisation :Lasers UV, lithographie, optique de précision, systèmes de séchage UV
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Production:Hydrolyse par flamme de SiCl₄ de haute pureté
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Remarques :Idéal pour les systèmes optiques UV profonds et de haute précision
JGS2 – Qualité IR et visible (quartz fondu)
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Portée de transmission :260–3500 nm
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Points forts:Forte transmission de la lumière IR et visible, économique, stable sous la chaleur
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Cas d'utilisation :Fenêtres infrarouges, capteurs IR, hublots de four, guides de lumière
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Production:Fusion de cristal de quartz naturel
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Remarques :Ne convient pas aux UV profonds ; idéal pour les appareils thermiques et optiques
JGS3 – Qualité industrielle (verre de quartz général)
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Portée de transmission :Transparent dans le visible et l'IR ; bloque les UV en dessous de 260 nm
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Points forts:Excellente résistance thermique, durabilité chimique élevée, faible coût
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Cas d'utilisation :Éléments chauffants à semi-conducteurs, conteneurs chimiques, couvercles de lampes
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Production:Quartz fondu avec une clarté de niveau industriel
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Remarques :Idéal pour une utilisation industrielle structurelle et à haute température
Grade JGS
Propriété | JGS1 (qualité UV) | JGS2 (qualité IR) | JGS3 (Industriel) |
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Transmission UV | ★★★★★ (Excellent) | ★☆☆☆☆ (Pauvre) | ☆☆☆☆☆ (Bloqué) |
Transmission IR | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
Clarté optique | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
Résistance thermique | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Niveau de pureté | Ultra-haut | Haut | Moyen |
Utilisation recommandée | Optique de précision, UV | Optique IR, vue thermique | Industrie, chauffage |
Comment ils sont faits de plaque de quartz
Le perçage laser est une méthode de haute précision et sans contact utilisée pour percer des trous dans le verre de quartz fondu en focalisant un faisceau laser concentré sur la surface du matériau. L'énergie intense du laser chauffe et vaporise rapidement le quartz, formant des trous nets sans fissures ni contraintes mécaniques.
Cette technique est particulièrement adaptée aux micro-trous (jusqu'à 10 microns), aux motifs haute densité et aux composants en quartz fragiles. Les lasers femtoseconde ou picoseconde sont couramment utilisés pour minimiser les zones affectées thermiquement et obtenir des bords lisses avec une excellente précision.
Le perçage laser est largement utilisé dans la microfluidique, les semi-conducteurs, l'optique et les instruments scientifiques avancés qui nécessitent précision et fiabilité.
Propriétés mécaniques de la plaque de quartz
Caractéristiques du quartz | |
SIO2 | 99,99% |
Densité | 2,2 (g/cm3) |
Degré de dureté sur l'échelle de Moh | 6.6 |
Point de fusion | 1732℃ |
Température de fonctionnement | 1100℃ |
La température maximale peut être atteinte en peu de temps | 1450℃ |
Tolérance à l'acide | 30 fois plus que la céramique, 150 fois plus que l'acier inoxydable |
Transmission de la lumière visible | Plus de 93% |
Transmission de la région spectrale UV | 80% |
Valeur de résistance | 10 000 fois plus résistant que le verre ordinaire |
Point de recuit | 1180℃ |
Point de ramollissement | 1630℃ |
Point de déformation | 1100℃ |


FAQ sur les plaques de quartz
Q1 : Puis-je commander des fenêtres en quartz avec des épaisseurs autres que 8,2 mm ?
Absolument ! Bien que la norme 8,2 mm soit courante, nous la soutenons.épaisseurs personnalisées de 1 mm à 25 mm. Veuillez nous contacter avec vos spécifications.
Q2 : Quelles qualités de quartz sont disponibles ?
Nous offrons :
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JGS1 (qualité UV):Excellente transmission UV profonde jusqu'à 185 nm
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JGS2 (qualité optique):Haute clarté dans la gamme visible à proche infrarouge
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JGS3 (qualité IR):Optimisé pour les applications proche et moyen infrarouge avec une résistance thermique supérieure
Q3 : Fournissez-vous des revêtements AR ?
Oui,revêtements antirefletspour les gammes UV, visible, NIR ou large bande sont disponibles, appliquées avec une grande uniformité pour répondre aux besoins de votre système optique.
Q4 : Les fenêtres en quartz peuvent-elles résister à une exposition chimique ?
Oui. Les fenêtres en quartz sonttrès résistant à la plupart des acides, bases et solvants, ce qui les rend idéaux pour les environnements chimiques difficiles.
À propos de nous
XKH est spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation de haute technologie de verres optiques spéciaux et de nouveaux matériaux cristallins. Nos produits sont destinés aux secteurs de l'optique, de l'électronique grand public et de l'armée. Nous proposons des composants optiques en saphir, des protections d'objectifs pour téléphones portables, de la céramique, des LT, du carbure de silicium SIC, du quartz et des plaquettes de cristal semi-conducteur. Forts d'une expertise pointue et d'équipements de pointe, nous excellons dans le traitement de produits non standard et aspirons à devenir une entreprise de pointe dans le domaine des matériaux optoélectroniques.
