Wraz z rozwojem technologii półprzewodnikowych i optycznych,wafle szklanejako nowy rodzaj produktu szklanego, stopniowo stają się uzupełnieniem płytek krzemowych, wykazując ogromny potencjał w obszarze wysokich technologii. Jakie są wafle szklane? Wafle szklane to wysokowydajne okrągłe cienkie plasterki, zwykle wykonane ze szkła kwarcowego, szkła bezalkalicznego lub kompozytów szklano-krzemowych. Dzięki doskonałym właściwościom fizycznym i chemicznym odgrywają niezastąpioną rolę w najnowocześniejszych dziedzinach produkcji, takich jak produkcja półprzewodników, optyka, MEMS, elektronika użytkowa, biomedycyna i badania laboratoryjne.
Główne materiały na płytki szklane
1. Szkło kwarcowe dalekiego ultrafioletu
Daleki ultrafioletkwarcszkło produkowane jest w procesie chemicznego osadzania z fazy gazowej, podczas którego gazowy tetrachlorek krzemu poddaje się reakcji w fazie gazowej w płomieniu tlenowo-wodorowym, w wyniku czego powstaje amorficzny dwutlenek krzemu, który następnie osadza się na podłożu kwarcowym w celu stopniowego wzrostu i powstawania. Materiał ten zawiera dużą ilość grup hydroksylowych (950-1400 ppm), z niewielką całkowitą ilością zanieczyszczeń metalicznych mniejszą niż 0,2 ppm. Dzięki swoim doskonałym właściwościom, takim jak właściwości antyradiacyjne, jednorodność optyczna i wysoka przepuszczalność ultrafioletu (szczególnie w obszarze dalekiego ultrafioletu), szkło kwarcowe dalekiego ultrafioletu jest szeroko stosowane w zastosowaniach w dziedzinie optyki dalekiego ultrafioletu.
Jednak zastosowanie na dużą skalę szkła kwarcowego dalekiego ultrafioletu jest w pewnym stopniu ograniczone przez takie czynniki, jak defekty pasków, które można łatwo wygenerować w procesie przygotowania, trudność w formowaniu produktów o dużych rozmiarach i skomplikowanych kształtach oraz stosunkowo wysokie koszty produkcji.
2. Optyczne szkło kwarcowe ultrafioletowe:
Ultrafioletowe optyczne szkło kwarcowe w procesie stapiania płomieniowego jest wytwarzane przez stopienie naturalnego kryształu płomieniem tlenowo-wodorowym, a następnie osadzenie na powierzchni tarcz ze szkła topionego krzemionki. Ultrafioletowe optyczne szkło kwarcowe o zawartości grup hydroksylowych 150-400 ppm oferuje wyjątkowe zalety, takie jak wysoka przepuszczalność ultrafioletu, duża stabilność chemiczna, dobra stabilność termiczna i wysoka wytrzymałość mechaniczna. Dzięki dojrzałemu procesowi produkcyjnemu i wysokiej opłacalności ultrafioletowe optyczne szkło kwarcowe jest szeroko stosowane w przemyśle elektronicznym i półprzewodników.
Jednakże ultrafioletowe optyczne szkło kwarcowe ma słabą jednorodność optyczną i może zawierać mikroskopijne defekty, takie jak prążki i mikropęcherzyki, które mogą mieć wpływ na jakość obrazowania optycznego i stabilność transmisji lasera.
3. Optyczne szkło kwarcowe na podczerwień:
Optyczne szkło kwarcowe na podczerwień produkowane jest poprzez topienie proszku krystalicznego w procesie elektrooporu próżniowego. Materiał ten ma niską zawartość grup hydroksylowych (<5 ppm), co zapewnia doskonałą przepuszczalność podczerwieni. Dzięki doskonałej przepuszczalności podczerwieni, dobrym właściwościom chemicznym oraz wysokiej wytrzymałości mechanicznej i dojrzałej technologii produkcji, optyczne szkło kwarcowe na podczerwień jest szeroko stosowane w optyce podczerwieni.
Jednakże optyczne szkło kwarcowe na podczerwień zawiera duże zanieczyszczenia metaliczne i zapewnia stosunkowo niski próg uszkodzenia lasera, co sprawia, że nie nadaje się do zastosowań laserowych o dużej gęstości energii i scenariuszy wymagających wyjątkowo wysokiej przepuszczalności światła dalekiego ultrafioletu.