纯度是**胀大微晶玻璃的重要指标,对理化功能和使用功能影响甚大,如失透性、高温**胀大微晶玻璃强度、软化点、光的传导、热安稳性、化学安稳性、耐辐射性、荧光特性等;此外,用于半导体工业的**胀大微晶玻璃,广西质量超低膨胀微晶玻璃,对纯度的要求更为苛刻,微量的杂质将给半导体资料的电功能和寿命以及集成度带来严峻的影响,广西质量超低膨胀微晶玻璃。因为半导体资料的纯度要求控制在ppb数量级以下,广西质量超低膨胀微晶玻璃,因而**胀大微晶玻璃则应控制在PPm数量级以适应半导体工业的需求。B的分凝系数近于1,相当难除去,是相当有害的杂质之一,Cu、Fe、Ti等影响半导体的少子寿命,K、Na、Li是单晶资料发生微缺点的有害杂质。
石英玻璃的光学性能有其独到之处,它既可以透过远紫外光谱,是所有透紫外材料较优者,又可透过可见光和近红外光谱。用户可以根据需要,从185-3500mμ波段范围内任意选择所需品种。由于石英玻璃耐高温,热膨胀系数极小,化学热稳定性好,气泡、条纹、均匀性、双折射又可与一般光学玻璃媲美,所以它是在各种恶劣场合下工作具有高稳定度光学系统的必不可少的光学材料。 石英玻璃的结构,杂质含量,OH基因及NO、CO等含量是影响光谱透过率的主要因素,氧原子结合不良在0.24μ处则有吸收峰,含有OH基团的石英玻璃,在2.7μ处由于分子振动将产生明显的吸收峰,紫外透过率低主要是由于金属杂质多造成原子吸收光谱所致。 石英玻璃的光谱特性曲线 电熔石英玻璃是很好的透红外材料,但由于杂质的存在,紫外透过率低。氢氧焰熔制水晶所获得的石英玻璃,由于氧结构缺点,在0.24μ处有吸收峰,同时含有OH基团,所以红外透过极低。用合成原料气炼的高纯光学石英玻璃是更好的透紫外材料,但在2.7μ处有严重的OH吸收峰。只有用合成原料通过电熔或无氢火焰熔融而成的光学石英玻璃,才能很好地透过从远紫外到近红外的连续光谱。
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