Quarzglas
Allgemeines | |
---|---|
Name | Quarzglas |
Andere Namen | fused silica, Kieselglas |
Summenformel | SiO2 |
Kurzbeschreibung | Glas aus reinem SiO2 |
Eigenschaften | |
Physikalische Eigenschaften | |
Dichte | 2,201 g/cm3 |
Zugfestigkeit
(stark abhängig von Gestalt und Oberflächenqualität) |
ca. 50 N/mm2 |
Härte | 5,3-6,5 Mohs; 8,8 GPa |
Schallgeschwindigkeit, longitudinal | 5930 m/s |
Schallgeschwindigkeit, transversal | 3750 m/s |
Verunreinigungen | typ. 10-1000 ppm |
Optische Eigenschaften | |
Transmission | 170-5000 nm |
Brechzahl | 1,46 bei 550 nm |
Brewster-Winkel | 55,58 ° |
Thermische Eigenschaften | |
Wärmeausdehnungskoeffizient 0 … 600 °C | 0,54 10-6 K-1 |
Spezifische Wärmekapazität 0 … 900 °C | 1052 J/(kg K) |
Wärmeleitfähigkeit (20 °C) | 1,38 W/(m K) |
Phononen-Wärmeleitfähigkeit (2000 °C) | 15 W/(m K) |
Transformationspunkt | 1130 °C |
Littletontemperatur | 1760 °C |
Verarbeitungstemperatur | > 2000 °C |
Siedepunkt | 2230 °C |
Quarzglas, auch als Kieselglas bezeichnet, ist ein Glas, das im Gegensatz zu den anderen Gläsern keine Beimengungen von Soda oder Calciumoxid enthält, also aus reinem Siliziumdioxid (SiO2) besteht. Industriell hergestelltes Quarzglas hat abhängig vom Vormaterial und Fertigungsprozess unterschiedliche Konzentrationen von Verunreinigungen, die im ppm- bzw. für synthetisches Kieselglas im ppb-Bereich liegen.
Es kann durch Aufschmelzung und Wiedererstarrung von Quarz (Quarzsand oder künstlich hergestellt) gewonnen werden, daher auch die Bezeichnung Quarzglas und die englische Bezeichnung fused quartz oder fused silica.
Natürlich entstandenes Quarzglas wird als Lechatelierit bezeichnet.
Richard Küch (1860-1915), Physiker und Chemiker, entdeckte 1899, dass Siliziumdioxidin einer Knallgasflamme blasenfrei und in höchster Reinheit zu schmelzen ist, und machte Quarzglas für die Industrie als Massenprodukt verwendbar.
Eigenschaften
- Durchlässigkeit für Infrarot- bis Ultraviolettstrahlung (circa 170 nm bis 5.000 nm Wellenlänge)
- Geringer thermischer Ausdehnungskoeffizient und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- Hohe chemische Beständigkeit: Quarzglas wird mit Ausnahme von Flusssäureund heißer Phosphorsäure von keiner Säure angegriffen und verhält sich gegenüber vielen anderen Stoffen neutral.
- Die Durchschlagsfestigkeit beträgt ca. 40 kV/mm, was Quarzglas zu einem guten Isolationsmaterial in elektrotechnischen Bauteilen wie Optokopplern macht.
- Die Erweichungstemperatur liegt deutlich höher als die von anderen Gläsern.
Anwendungen
- Fenster- und Linsenmaterial für Ultraviolett-Optik (Excimer-Laser, Fotolithografie)
- Isolationsschicht in Halbleiterbauelementen (MOS-Technologie)
- Kolben für Halogenglühlampen
- Entladungsgefäße für Quecksilberdampflampen (Hoch- und Höchstdrucklampen, auch Niederdrucklampen, wenn UV-Emission erwünscht ist)
- Material für Anlagen in der Halbleiterfertigung
- Küvetten für die instrumentelle Analytik
- Material für Lichtleitkabel (Laserstrahlübertragung, Nachrichtentechnik)
- Sicht- und Messfenster in heißen Umgebungen (Öfen, Motoren, Gasturbinen)
- Isolationsmaterial in elektrotechnischen Bauteilen wie Optokopplern
Quarzglas besonderer Reinheit ist für Wellenlängen von 190-3500 nm transparent, hat jedoch normalerweise ein durch OH-Gruppen verursachtes Absorptionsband bei ca. 2500-3000 nm. Verbesserte Infrarot-Transmission zwischen Wellenlängen von 2200-3000 nm wird durch verringerten Hydroxy-Gruppen- (OH-Gruppen-)Gehalt erreicht. Der Normalwert liegt bei 100 ppm, bei verbesserter IR-Transmission fällt er auf 1-3 ppm.
Durch Dotierung mit Titan kann UV-C-Absorption, durch Cer-Dotierung kann Absorption im gesamten Ultraviolettbereich erreicht werden (UV-blockende Halogenglühlampen).
In der instrumentellen
Analytik werden Küvetten
aus Quarzglas zur Messung von Volumina
unter 50 nl
eingesetzt. Erst die besonderen Eigenschaften des Quarzglases ermöglichen
Messaperturen und Zuführungskanäle unter 0,1 mm Durchmesser.
Wegen der
teilweise sehr geringen spezifischen Absorption
der Proben kann die Schichtdicke nicht beliebig verkleinert werden. Daraus
folgt, dass immer geringere Querschnitte der Messaperturen und der
Zuführungskanäle bis unter 0,1 mm Durchmesser gefordert sind. So werden
Messvolumen von weniger als 50 nl erreicht. Die Fertigung erfolgt mittels
Mikrolithographie
und Ätzen.
Weitere wichtige Eigenschaften von Quarzglas für die Herstellung von Küvetten
sind sein hoher Reintransmissionsgrad
zwischen etwa 200 bis 4.000 nm, seine gute chemische Widerstandsfähigkeit
und die geringe elektrische
Leitfähigkeit.
Nachteilig ist, dass Quarzglas schwer zu verarbeiten ist.
Der sehr niedrige Ausdehnungskoeffizient von Quarzglas bewirkt dessen hohe Temperaturwechselbeständigkeit. Dies und die hohe Erweichungstemperatur des Quarzglases erlauben es, Bauteile, Rohre und Gefäße herzustellen, die Temperaturen von bis zu 1.400 °C standhalten.
Seite zurück
© biancahoegel.de;
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 07.09. 2021