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쿼츠 유리의 반열화 과정

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쿼츠 유리의 반열화 과정

 

 

 

쿼츠 유리는 일률적이지 않은 온도에 노출되면 스트레스를 발생시킵니다. 어떤 특정 온도에서도 쿼츠 유리는 대응하는 원자 구조를 가지고 있습니다.원자의 공간 배열이 "최적""원자 간격 은 온도 에 따라 변화 한다. 열 팽창 이라고 불리는 현상 이다. 쿼츠 유리 가 불균형 으로 뜨면 이분 이 팽창 을 일으킨다.가열된 영역이 바깥쪽으로 확장되지만 차가운 환경으로 제한되면 스트레스가 발생합니다. 일반적으로 제품을 손상시키지 않는 압축 스트레스그러나 온도가 너무 빨리 떨어지면 점성이 너무 빨리 증가하여 원자 구조가 낮은 온도에 적응하지 못하게됩니다.수축 스트레스가 발생하여 골절을 유발할 수 있습니다.온도가 감소함에 따라 스트레스는 축적되어 냉각이 완료되면 결정적 수준에 도달합니다. 쿼츠 유리 고밀도가 1014.6 poise를 초과하는 온도는 스트레인 포인트로 불립니다.이 단계에서, 스트레스는 높은 점착성으로 인해 완화 될 수 없습니다.

 

 

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앙일링 매개 변수

 

 

스트레스를 완화하기 위해 쿼츠 유리는 원자 재배열을 허용하는 온도로 가열되어야 합니다.,경화점 (~ 10 ∼ 100 평형 점도) 보다 약간 높습니다. 물에 잘 녹는 녹음 쿼츠의 경우 경화점과 응열점은 각각 약 1050°C 및 1080°C입니다.앙일링은 앙일링 포인트에 도달 할 필요가 없습니다.· 스트레인 포인트 이상의 모든 온도에서 발생할 수 있으며, 낮은 온도에서는 더 긴 기간이 필요합니다. 그러나 과도하게 높은 온도는 불투명성과 잔류 스트레스가 증가 할 위험이 있습니다.

 

최적의 경우, 1150~1180°C에서 20~30분 동안 반열을 가하면 스트레스 완화와 불투명성을 최소화 할 수 있습니다.주요 원칙은 가능한 가장 낮은 최고 온도 사용 및 균일한 온도 경사 gradients 유지앙리얼 후 냉각은 제어되어야 합니다.

 

  • 첫 번째 200°C 냉각 단계: 열 충격을 피하기 위해 ≤100°C/min
  • 후속 냉각: 열 팽창 계수에서 허용되는 속도로 가속합니다.

 

 

 

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잔류 스트레스와 가상의 온도

 

 

스트레스 완화 후에도 냉각에 의한 열 경사 때문에 잔류 스트레스가 지속됩니다. 초기 단계에서 냉각을 느리게함으로써 이러한 스트레스는 최소화됩니다.잔류 스트레스는 비 광학 응용 프로그램에 최소한의 영향을 미치지만 두꺼운 구성 요소에 감지 가능한 차원 변화를 일으킬 수 있습니다..

 

 

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가상 온도 현상

 

 

급속한 냉각은 가상의 온도를 생성합니다. 원자 구조가 고온 구성을 모방하는 광 안정 상태입니다. 가상의 온도가 고열 온도를 초과하면,밀도 변화가 발생합니다.예를 들어, 1150~1180°C (비추얼 온도 1250°C) 에서 연금된 쿼츠 막대는 0.01~0.03mm로 수축하여 차원 불규칙의 위험이 있습니다.

 

 

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실용적 인 점

 

  • 긴 막대기 부품: 가상 온도를 낮추기 위해 선열 원료 및 후처리 warpage.
  • 광학 응용 분야: 엄격한 냉각 속도는 굴절 지수 균일성을 보장합니다.
  • 스트레스 검출: 편광 광 분석으로 두꺼운 구간에서 잔류 스트레스를 식별합니다.

 

 

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결론

 

 

고열 과정에서 정확한 온도 조절과 경사 관리는 쿼츠 유리 무결성을 보존하는 데 중요합니다.제조업체는 차원 및 광적 안정성을 유지하면서 최적의 스트레스 완화를 달성합니다..

 

 

 

ZMSH는 고 순수 쿼츠 재료와 부품의 전문 공급 및 사용자 정의 처리에 전문으로, 쿼츠 막대, 쿼츠 튜브,쿼츠 잉글릿우리의 서비스는 표준 사양과 불규칙 기하학을 모두 지원합니다.반도체에 대한 엄격한 요구 사항을 충족시키는첨단 재료 선택, 정밀 가공 및 엄격한 품질 보장을 통합함으로써우리는 재료의 사용자 정의에서 최종 제품 배달에까지 하나의 단점 솔루션을 제공합니다.

 

 

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선술집 시간 : 2025-07-28 16:31:54 >> 뉴스 명부
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