Bf33-glass
ThermoschockbeständigkeitNiedriger CTE

Borofloat® 33 Glass

Das von SCHOTT entwickelte Borofloat® 33 Borosilikatglas ist ein Hochleistungsmaterial, das häufig in hochpräziser Optik, Halbleitern und Hochtemperaturanwendungen eingesetzt wird. Es verfügt über eine extrem hohe chemische Beständigkeit, einen niedrigen CTE-Koeffizienten und einen extrem niedrigen Brechungsindex, wodurch Probleme in den Bereichen Optik, Vakuum und anderen gelöst werden.

Bearbeitungsfähigkeit

Bf33-Glas wird im Floatglasverfahren hergestellt, was zu einer hohen Oberflächenebenheit führt. Es eignet sich für verschiedene Bearbeitungstechniken wie Schneiden, Bohren, Präzisionspolieren und Beschichten. Wir können hochpräzise, komplexe Bearbeitungen von Bf33-Glas anbieten, um den Anforderungen von Halbleiter-, Optik- und anderen anspruchsvollen Anwendungen gerecht zu werden.

Macor Machining Capability
Toleranz ±1 µm
Ebenheit 1 µm (Φ300)
Rauheit Ra0,01 µm
Mikroporen 0,1 mm
Innengewinde M1,2
Max. Größe Φ420 mm

Vorteile

  • Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient.
  • Hohe Dimensionsstabilität.
  • Starke Beständigkeit gegen Thermoschock.
  • Lichtdurchlässigkeit im sichtbaren Bereich >90%.
  • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit gegenüber Chemikalien.
  • Niedriger Alkalimetallgehalt.

Eigenschaften

BOROFLOAT 33 (BF33) Float-Borosilikatglas, hergestellt von der SCHOTT AG, weist eine hervorragende thermische Stabilität, optische Eigenschaften und chemische Stabilität auf. Die folgende Tabelle zeigt typische Leistungsparameter für BF33-Glas, die nur als Referenz dienen.

Mechanische Eigenschaften Einheit Bf33
Dichte g/cm³ 2.23
Knoop-Härte HK 0,1/20 480
Elastizitätsmodul E 64 kN/mm²
Poissonzahl μ 0.20
Thermische Eigenschaften Zustand Bf33
Coefficient of Linear Thermal Expansion α (20 – 300 °C) 3.25 × 10⁻⁶ K⁻¹
Spezifische Wärmekapazität cp (20 – 100 °C) 0,833 kJ/(kg·K)
Wärmeleitfähigkeit λ (90 °C) 1,2 W/(m·K)
Poissonzahl μ 0.20
Maximale Betriebs- Einheit Bf33
Kurzzeitnutzung (< 10 h) °C 500
Langzeitnutzung (≥ 10 h) °C 450
Chemische Beständigkeit Zustand Bf33
Wasserbeständigkeit ISO 719 / DIN 12 111 HGB 1
Säurebeständigkeit ISO DIN 12 116 1
Alkalibeständigkeit ISO 695 / DIN 52 322 A 2

Interessiert an unseren Bf33-Glaslösungen?

Macor ceramics application

Anwendungen

  • Optische Geräte.
  • Laserfenster.
  • Optische Filter.
  • Waferträger.
  • Beobachtungsfenster für Vakuumkammern.
  • Abschirmplatten für Plasmaanlagen.
  • Substrate für MEMS-Drucksensoren.
  • Hochtemperaturprüfgeräte.

Erfahren Sie, wie Sie mit Fünfachsbearbeitung komplexe Formen herstellen

FAQS

Wie schneidet BF33 im Vergleich zu Quarzglas ab?
BF33 hat einen höheren thermischen Ausdehnungskoeffizienten als Quarzglas, was bedeutet, dass es unter extremen Temperaturänderungen weniger stabil ist. Es ist jedoch kostengünstiger und einfacher zu verarbeiten, was es für viele industrielle Anwendungen geeignet macht.
Was ist die maximale Betriebstemperatur von BF33-Glas?
BF33 hat typischerweise eine maximale kontinuierliche Betriebstemperatur von etwa 450–500 °C, mit einer höheren Kurzzeittoleranz je nach Bedingungen.
Bieten Sie kundenspezifische Borofloat® 33-Komponenten an?
Ja, wir bieten Präzisionsbearbeitung und Fertigung von Borofloat® 33-Glas an, einschließlich komplexer Geometrien, enger Toleranzen und anwendungsspezifischer Oberflächenbehandlungen für industrielle und optische Anwendungen.

Macor ist eine bearbeitbare Glaskeramik, die aus in eine Borosilikatglas-Matrix eingebetteten Fluorophlogopit-Glimmerkristallen besteht. Diese Zusammensetzung verleiht ihr eine seltene
Kombination aus metallähnlicher Bearbeitbarkeit, hervorragender elektrischer Isolierung, niedriger Wärmeleitfähigkeit und Stabilität bis zu 1000 °C (ohne Last) bei gleichzeitiger Einhaltung sehr enger Toleranzen.