

Anfrage Quarzglas-Lösung
Quarz-Kapillarrohr Beschreibung
Quarzkapillarrohre sind lange, dünne Zylinder aus hochreinem Quarzglas. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Transparenz, chemische Stabilität und präzise Maßkontrolle aus und eignen sich daher ideal für den Einsatz in wissenschaftlichen und industriellen Umgebungen, in denen es auf Präzision und Haltbarkeit ankommt.
Eines ihrer wichtigsten Merkmale ist der extrem kleine Innendurchmesser - von wenigen Mikrometern bis zu mehreren Millimetern. Dies ermöglicht präzise Flüssigkeits- oder Gasmessungen und chemische Reaktionen im Mikrobereich mit hoher Wiederholgenauigkeit.
Ein weiterer entscheidender Vorteil ist ihre ausgezeichnete thermische Stabilität. Quarzkapillarrohre behalten ihre strukturelle Integrität auch bei extremen Temperaturen und eignen sich für den Einsatz in der Hochtemperaturforschung und der thermischen Verarbeitung.
Ihr niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient gewährleistet die Maßhaltigkeit auch bei großen Temperaturschwankungen.
Chemische Zusammensetzung (ppm)
| Element | Gehalt (ppm) |
|---|---|
| Na | <0.8 |
| K | <0.7 |
| Ca | <0.6 |
| Fe | <0.5 |
| Al | <16.2 |
| Mg | <0.3 |
| Ti | <2 |
| Ba | <0.05 |
| Li | <0.9 |
| Cu | <0.05 |
| Ni | <0.05 |
| Cr | <0.05 |
Physikalische Eigenschaften
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| SiO₂ Reinheit | 99.90% |
| Dichte | 2,2 g/cm³ |
| Mohs-Härte | 6.6 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient (25-300 °C) | 0.58 × 10-⁶ / °C |
| Schmelzpunkt | 1732 °C |
| Arbeitstemperatur | ≤ 1100 °C |
| Kurzfristig maximale Temperatur | 1450 °C |
| Säurebeständigkeit | 30 × Keramik; 150 × rostfreier Stahl |
| Elektrischer Widerstand | 10.000 × gewöhnliches Glas |
| Glühpunkt | 1180 °C |
Anmeldung
Kapillarrohre aus Quarzglas finden breite Anwendung in analytischen Instrumenten, Biowissenschaften, optoelektronischen Geräten, Halbleiterprozessen und in der Hochleistungsbeleuchtung.
Sie dienen als Schlüsselkomponenten in Gaschromatographiesäulen, Elektrophoresesystemen, mikrofluidischen Chips, Laser- und optischen Baugruppen, CVD-Gasleitungen und Bogenlampen.
Dank ihrer chemischen Inertheit, optischen Klarheit und thermischen Stabilität sind diese Röhren in der Forschung, der Halbleiterherstellung und bei Präzisionslaboranwendungen unverzichtbar.




