January 31, 2026
Quarzglasrohr gegen Borosilikatglasrohr
Quarzglasrohr
Quarzglasrohr besteht aus hochreinem geschmolzenem Kieselsäure (SiO2, Reinheit ≥ 99,9%), das durch Schmelzen von Naturkristall oder hochreinem Kieselsäure-Sand bei einer extrem hohen Temperatur über 1700 °C hergestellt wird.Es ist ein industrielles Spezialglas mit fast einkomponenter Zusammensetzung.
Glasröhrchen aus Borosilikat
Borosilikatglasröhrchen ist ein Bor-Silicat-Verbundglas, das hauptsächlich aus SiO2 (≈70~80%) und B2O3 (≈8~15%) mit geringen Mengen von Alkalimetalloxiden (Na2O, K2O) und Aluminiumoxid besteht.Es entsteht bei einer Schmelztemperatur von etwa 1000-1200 °C, gehört zum verbesserten Alkali-Borosilikatglas.
hervorragende thermische Stabilität: Mit einem extrem niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten kann es extrem schnellen Erhitzen und Kühlen ohne Rissen standhalten und bei hohen Temperaturen bis zu 1100°C langfristig verwendet werden.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
Überlegene optische Leistung: Es weist eine hohe Durchlässigkeit über ultraviolette, sichtbare und nahe Infrarot-Bänder hinweg auf und ist somit in optischen, photoelektrischen und UV-Bestrahlungsanwendungen unersetzlich.
Extreme chemische Trägheit: Korrosionsbeständig gegen fast alle anorganischen Säuren, organische Lösungsmittel und chemische Reagenzien, nur durch Fluorwasserstoffsäure und heiß konzentrierte Phosphorsäure korrodiert,Anpassung an harte, ätzende Umgebungen.
Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften: Es weist einen hohen Volumenwiderstand, eine geringe dielektrische Konstante und einen geringen dielektrischen Verlust auf und dient als hochwertiges Dämmmaterial für Hochfrequenz- und Hochspannungsgeräte.
Hohe Reinheit: Der ultra-niedrige Verunreinigungsgehalt verhindert die Kontamination von hochreinen Materialien in der Halbleiter-, optischen und neuen Energieproduktion.
Vorteile von Borosilikatglasröhren
Großes Kosten-Leistungsverhältnis: Niedrigere Produktionstemperatur und reichhaltige Rohstoffe führen zu einem günstigeren Preis als Quarzglas, das für große tägliche und industrielle Anwendungen geeignet ist.
Ausgeglichene Wärmeschlagfestigkeit: Obwohl es dem Quarzglas unterlegen ist, ist seine Wärmeschlagfestigkeit deutlich besser als das gewöhnliche Soda-Kalzklas und erfüllt die Bedürfnisse eines schnellen Temperaturwechsels im täglichen und allgemeinen industriellen Einsatz.
Stabile chemische Beständigkeit: Wirksam gegen Säure-, Alkali- und chemische Korrosion bestand und erfüllt die meisten Labor-, Lebensmittelkontakt- und konventionelle chemische Verarbeitungssysteme.
Gute Verarbeitbarkeit: Leichter zum Schneiden, Biegen, Schweißen und Formen, bequem für die Verarbeitung in komplexe Teile (Laborglaswaren, Rohrleitungsbauteile usw.).
Sicherheit und Vielseitigkeit: Nicht toxisch, geschmacklos und stabil, weit verbreitet in Lebensmittelkontakten, medizinischen Verpackungen und im Alltag, mit ausgereifter Verarbeitungstechnologie und unterschiedlichen Spezifikationen.
Halbleiter und Photovoltaik: Diffusionsröhren hoher Reinheit, Ofenröhren, Komponenten zur Waferverarbeitung
Fotoelektrische und optische Geräte: UV-Lampen, Quecksilberlampen, Laserröhren, Glasfaservorformungen, optische Linsen
Chemische Industrie: Hochtemperatur- und Korrosionsreaktionsröhren, Rohrleitungsförderungen, Probenahleröhren
Metallurgie und Analyse: Hochtemperaturöfenröhren, Zubehör für die Spektralanalyse
Medizinische und Umwelt: UV-Desinfektionsröhren, UV-Reaktoren für die Wasseraufbereitung
Glasröhrchen aus Borosilikat
Laboratorienglaswaren: Becher, Kolben, Reagenzröhren, Kondensatoren, Zylinder
Täglicher Gebrauch: Hochtemperaturbeständige Wasserflaschen, Kaffeetränke, Babynahrungsflaschen, Backglaswaren
Beleuchtung: Energiesparlampen, explosionssichere Lampenhülsen
Medizinische Verpackung: Ampullen, Durchstechflaschen, pharmazeutische Verpackungen
Rohrleitungen für Industriezwecke: Rohre zur Übertragung von korrosiven Flüssigkeiten bei niedrigen und mittleren Temperaturen, Schutzhülsen für Geräte