Характеристики кварцевого стекла

Общие технические условия труб из прозрачного кварцевого стекла (Cкачать PDF) 

Общая характеристика изделии из кварцевого стекла

В качестве сырья для производства кварцевого стекла применяется горный хрусталь или гранулированный кварц. Кварцевое стекло получается путем расплавления кварца в электрических печах или в кислородно-водородном пламени. Благодаря этой технологии оксид кремния в кварце переходит в аморфную форму, что позволяет кварцевому стеклу обладать целым рядом уникальных физико-химических свойств:

  • высокой оптической однородностью
  • малым поглощением света
  • стойкостью к ионизирующим излучениям и лазерному излучению
  • низким коэффициентом температурного расширения. Кварцевое стекло легированное двуокисью титана обладает практически нулевым коэффициентом термического расширения
  • высокой термической и химической устойчивостью. Кварцевое стекло выдерживает резкие перепады температур и может использоваться при температуре до 1250°. Устойчиво к воздействию широкого спектра химических веществ: газов, щелочей, кислот, кроме плавиковой и фосфорной.
  • высокой стойкостью к динамическим и вибрационным нагрузкам
  • стойкостью к ядерным и космическим излучениям.

Все эти свойства кварцевого стекла позволяют его использовать в атомной энергетике, химическом машиностроении, радиоэлектроники, авиационной и космической технике, металлургии, светотехнике, приборостроении.

1. Термооптические и теплофизические характеристики

1.1 Коэффициент линейного расширения а средний для интервала температур от 293 до 1273 К

Температура
К (°С)
a*107,
К1
Температура
К (°С)
a*107,
К1
Температура
К (°С)
a*107,
К1
231 (-60) 2,0 573 (300) 5,9 873 (600) 5,6
323 (50) 4,0 623 (350) 5,8 923 (650) 5,5
373 (100) 5,0 673 (400) 5,8 973 (700) 5,4
423 (150) 5,5 723 (450) 5,8 1023 (750) 5,3
473 (200) 5,6 773 (500) 5,7 1073 (800) 5,2
523 (250) 5,7 823 (550) 5,7

1.2 Температура отжига, К (°С)

Марка стеклаНижняя (соответствует
вязкости 1013 = Па.с)
Верхняя (соответствует
вязкости 1012 Па.с)
KB 1363(1090) 1453(1180)
КУ-2 1343(1070) 1443(1170)

1.3. Температура начала деформации (соответствует вязкости 1010 Па.с)

Марка стеклаТемпература деформации К (°С)
KB 1613(1340)
КУ-2 1603(1330)

1.4. Температура размягчения (соответствует вязкости 1010Па.с)

Марка стеклаТемпература размягчения К (°С)
KB 1973(1700)
КУ-2 1993(1720)

2. Электрические характеристики

2.1. Удельное электрическое сопротивление:
при 293 К (20 °С) - выше 1?1020 Ом•м;
при 773 К (500 °С) - 7?109 Ом•м;

2.2 Диэлектрическая проницаемость ? при частоте 9,5•109 Гц
при 293 К (20 °С) - 3,8; при 1273 К (1000 °С)-4,0;

2.3. Пробивная напряженность электрического поля Еnp;
при 293 К (20 °С) - более 3,5•104 кВ/м

3.Механические характеристики

3.1. Предел прочности ? при изгибе, МПа:
при 293 К (20°С) - не менее 39,2
при 1073 К (1000°С) - не менее 68,7

3.2 Предел прочности ?, МПа:
при сжатии - 588,6
при ударном изгибе - 0,196 - 0,294;

3.3. Модуль упругости (Юнга)
Е-73,6 ГПа

3.4. Плотность
при 293 К(20 °С) - 2,21•103 кг/м3

3.5. Фотоупругая постоянная (коэффициент Брюстера)
в видимой области спектра - (3,5-3,7) - 12 м2/Н

Химический состав

Наименование примесейМассовая доля примесей, ррm
Серебро (Ag) 0,005
Алюминий (Al) 15
Кальций (Ка) 2,0
Кобальт (Со) 0,1
Медь (Cu) 0,005
Железо (Fe) 1,0
Калий (К) 0,4
Литий (Li) 0,25
Магний (Mg) 0,5
Марганец (Mn) 0,01
Натрий (Na) 0,05
Никель (Ni) 3,8
Олово (Sn) 0,05
Титан (Ti) 0,1