Плавленый кварц , плавленый кварц или кварцевое стекло — это стекло, состоящее из почти чистого кремнезема (диоксида кремния, SiO2 ) в аморфной (некристаллической ) форме. Это отличается от всех других коммерческих стекол, таких как натриево-кальциевое стекло , свинцовое стекло или боросиликатное стекло , в которые добавляются другие ингредиенты, которые изменяют оптические и физические свойства стекол, такие как снижение температуры плавления, спектрального диапазона пропускания или механической прочности. Таким образом, плавленый кварц имеет высокие рабочие и плавильные температуры, что затрудняет его формование и делает менее желательным для большинства обычных применений, но он намного прочнее, более химически устойчив и демонстрирует меньшее тепловое расширение , что делает его более подходящим для многих специализированных применений, таких как освещение и научные приложения.
Термины плавленый кварц и плавленый кварц используются взаимозаменяемо, но могут относиться к разным технологиям производства, что приводит к разным следовым примесям. Однако плавленый кварц, находясь в стеклообразном состоянии , имеет совершенно иные физические свойства по сравнению с кристаллическим кварцем, несмотря на то, что он изготовлен из того же вещества. [2] Благодаря своим физическим свойствам он находит особое применение, например, в производстве полупроводников и лабораторного оборудования.
По сравнению с другими распространенными стеклами оптическая передача чистого кремния распространяется далеко в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах длин волн, поэтому он используется для изготовления линз и другой оптики для этих длин волн. В зависимости от производственных процессов примеси будут ограничивать оптическую передачу, в результате чего коммерческие сорта плавленого кварца будут оптимизированы для использования в инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне. Низкий коэффициент теплового расширения плавленого кварца делает его полезным материалом для прецизионных зеркальных подложек или оптических плоских поверхностей . [3]
Плавленый кварц производится путем плавления (сплавления) высокочистого кварцевого песка, состоящего из кристаллов кварца . Существует четыре основных типа коммерческого кварцевого стекла:
Кварц содержит только кремний и кислород, хотя коммерческое кварцевое стекло часто содержит примеси. Две доминирующие примеси — это алюминий и титан [5] , которые влияют на оптическую передачу в ультрафиолетовом диапазоне. Если в процессе производства присутствует вода, гидроксильные группы (ОН) могут быть внедрены, что снижает передачу в инфракрасном диапазоне.
Плавка осуществляется при температуре около 2200 °C (4000 °F) с использованием либо электрической печи (электрическая плавка), либо печи, работающей на газе/кислороде (пламенная плавка). [6] Плавленый кварц может быть изготовлен практически из любого богатого кремнием химического прекурсора, обычно с использованием непрерывного процесса, который включает окисление летучих соединений кремния в пламени до диоксида кремния и термическое плавление полученной пыли (хотя используются и альтернативные процессы). Это приводит к прозрачному стеклу со сверхвысокой чистотой и улучшенной оптической передачей в глубоком ультрафиолете. Один из распространенных методов заключается в добавлении тетрахлорида кремния в водородно-кислородное пламя. [ требуется ссылка ]
Плавленый кварц обычно прозрачен. Однако материал может стать полупрозрачным, если в нем попадут небольшие пузырьки воздуха. Содержание воды (и, следовательно, инфракрасное пропускание) плавленого кварца определяется производственным процессом. Пламенноплавленый материал всегда имеет более высокое содержание воды из-за комбинации углеводородов и кислорода, питающих печь, образуя гидроксильные группы [OH] внутри материала. Материал ИК-класса обычно имеет содержание [OH] ниже 10 ppm. [7]
Многие оптические применения плавленого кварца используют его широкий диапазон прозрачности, который может простираться далеко в ультрафиолет и в ближний средний инфракрасный диапазон. Плавленый кварц является ключевым исходным материалом для оптического волокна , используемого в телекоммуникациях.
Из-за своей прочности и высокой температуры плавления (по сравнению с обычным стеклом ) плавленый кварц используется в качестве оболочки для галогенных ламп и высокоинтенсивных разрядных ламп , которые должны работать при высокой температуре оболочки для достижения сочетания высокой яркости и длительного срока службы. Некоторые высокомощные вакуумные трубки использовали кварцевые оболочки, чья хорошая передача в инфракрасном диапазоне волн способствовала радиационному охлаждению их раскаленных анодов .
Благодаря своей физической прочности плавленый кварц использовался в глубоководных судах, таких как батисферы и бентоскопы, а также в иллюминаторах пилотируемых космических кораблей, включая космические челноки и Международную космическую станцию . [8] Плавленый кварц также использовался при разработке композитной брони . [9]
В полупроводниковой промышленности сочетание прочности, термостойкости и прозрачности для УФ-излучения делает его превосходной подложкой для проекционных масок для фотолитографии .
Его УФ-прозрачность также находит применение в качестве окон в EPROM (стираемая программируемая постоянная память ), типе энергонезависимой микросхемы памяти , которая стирается под воздействием сильного ультрафиолетового света. EPROM можно узнать по прозрачному окну из плавленого кварца (хотя некоторые более поздние модели используют УФ-прозрачную смолу), которое находится сверху корпуса, через которое виден кремниевый чип, и которое пропускает УФ-свет для стирания. [10] [11]
Благодаря термической стабильности и составу он используется в 5D оптических хранилищах данных [12] и в печах для производства полупроводников. [13] [14]
Плавленый кварц имеет почти идеальные свойства для изготовления зеркал первой поверхности, таких как те, которые используются в телескопах . Материал ведет себя предсказуемым образом и позволяет оптическому производителю наносить очень гладкую полировку на поверхность и производить желаемую фигуру с меньшим количеством итераций тестирования. В некоторых случаях плавленый кварц высокой чистоты УФ-класса использовался для изготовления нескольких отдельных непокрытых линзовых элементов специальных объективов, включая Zeiss 105 mm f/4.3 UV Sonnar, объектив, ранее изготовленный для камеры Hasselblad, и объектив Nikon UV-Nikkor 105 mm f/4.5 (в настоящее время продается как Nikon PF10545MF-UV). Эти объективы используются для УФ-фотографии, поскольку кварцевое стекло может быть прозрачным на гораздо более коротких длинах волн, чем линзы, изготовленные с использованием более распространенных формул флинт или крон -стекла.
Плавленый кварц можно металлизировать и протравить для использования в качестве подложки для высокоточных микроволновых схем, а его термическая стабильность делает его хорошим выбором для узкополосных фильтров и подобных требовательных приложений. Более низкая диэлектрическая проницаемость , чем у оксида алюминия, позволяет использовать дорожки с более высоким импедансом или более тонкие подложки.
Плавленый кварц как промышленное сырье используется для изготовления различных огнеупорных форм, таких как тигли, поддоны, кожухи и ролики для многих высокотемпературных термических процессов, включая сталеплавильное производство , литье по выплавляемым моделям и производство стекла. Огнеупорные формы, изготовленные из плавленого кварца, обладают превосходной термостойкостью и химически инертны к большинству элементов и соединений, включая практически все кислоты, независимо от концентрации, за исключением плавиковой кислоты , которая очень реактивна даже в довольно низких концентрациях. Прозрачные трубки из плавленого кварца обычно используются для оболочки электрических элементов в комнатных обогревателях , промышленных печах и других подобных приложениях.
Благодаря низкому механическому затуханию при обычных температурах он используется для высокодобротных резонаторов, в частности, для винного резонатора полусферического резонаторного гироскопа. [15] [16] По той же причине плавленый кварц также является материалом, используемым для современных стеклянных инструментов, таких как стеклянная арфа и веррофон , а также используется для новых конструкций исторической стеклянной губной гармошки , обеспечивая этим инструментам больший динамический диапазон и более чистый звук, чем исторически используемый свинцовый хрусталь .
Кварцевое стекло иногда используется в химических лабораториях, когда стандартное боросиликатное стекло не выдерживает высоких температур или когда требуется высокая пропускаемость УФ-излучения. Стоимость производства значительно выше, что ограничивает его применение; обычно оно встречается как один базовый элемент, например, трубка в печи или как колба, элементы подвергаются прямому воздействию тепла.
Крайне низкий коэффициент теплового расширения, около5,5 × 10−7 / К (20–320 °C), что объясняет его замечательную способность выдерживать большие и быстрые изменения температуры без растрескивания (см. тепловой удар ).
Плавленый кварц склонен к фосфоресценции и « соляризации » (появлению пурпурного цвета) под интенсивным УФ-освещением, что часто наблюдается в импульсных лампах . Синтетический плавленый кварц «УФ-класса» (продается под различными торговыми наименованиями, включая «HPFS», «Spectrosil» и «Suprasil») имеет очень низкое содержание металлических примесей, что делает его прозрачным в более глубоких ультрафиолетовых лучах. Оптика толщиной 1 см имеет пропускание около 50% на длине волны 170 нм, которое падает до нескольких процентов на 160 нм. Однако его инфракрасное пропускание ограничено сильным поглощением воды на 2,2 мкм и 2,7 мкм.
Плавленый кварц "инфракрасного класса" (торговые марки "Infrasil", "Vitreosil IR" и другие), который электрически сплавлен, имеет большее присутствие металлических примесей, что ограничивает длину волны пропускания УФ-излучения до примерно 250 нм, но гораздо меньшее содержание воды, что приводит к отличному пропусканию инфракрасного излучения до длины волны 3,6 мкм. Все сорта прозрачного плавленого кварца/плавленого кремнезема имеют почти идентичные механические свойства.
Оптическую дисперсию плавленого кварца можно аппроксимировать следующим уравнением Селлмейера : [17]
где длина волны измеряется в микрометрах. Это уравнение справедливо в диапазоне от 0,21 до 3,71 мкм при 20 °C. [17] Его справедливость была подтверждена для длин волн до 6,7 мкм. [4] Экспериментальные данные для действительной (показатель преломления) и мнимой (показатель поглощения) частей комплексного показателя преломления плавленого кварца, представленные в литературе в спектральном диапазоне от 30 нм до 1000 мкм, были рассмотрены Китамурой и др. [4] и доступны в Интернете.
Его довольно высокое число Аббе 67,8 делает его одним из самых низкодисперсных стекол на видимых длинах волн, а также имеет исключительно низкий показатель преломления в видимом диапазоне ( n d = 1,4585). Обратите внимание, что плавленый кварц имеет совершенно другой и более низкий показатель преломления по сравнению с кристаллическим кварцем , который является двулучепреломляющим с показателями преломления n o = 1,5443 и n e = 1,5534 на той же длине волны. Хотя эти формы имеют одинаковую химическую формулу, их различные структуры приводят к различным оптическим и другим физическим свойствам.
{{cite book}}
: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )