Borofloat® 33 Vidrio de borosilicato
Vidrio de borosilicato Borofloat® 33 desarrollado por SCHOTT es un material de alto rendimiento utilizado habitualmente en óptica de alta precisión, semiconductores y aplicaciones de alta temperatura. Posee una inercia química y un coeficiente CTE ultraelevados, así como un índice de refracción ultrabajo, lo que resuelve problemas de óptica, vacío y otros campos.
Borofloat® 33 Composición química
Propiedad | Valor / Descripción |
Composición química | SiO₂ (81%), B₂O₃ (13%), Na₂O/K₂O (4%), Al₂O₃ (2%) |
Densidad | 2,22 g/cm³ |
Dureza Mohs | 6.5 |
Transmitancia luminosa | 92% (Longitud de onda: 350 nm - 2000 nm) |
Temperatura máxima de funcionamiento | 450°C (hasta 600°C para exposiciones de corta duración) |
Coeficiente de dilatación térmica (CTE)
Borofloat® 33 tiene un CET extremadamente bajo, sólo 1/3 del del vidrio ordinario, cercano al índice de dilatación térmica del aluminio metálico. Si el proyecto requiere un CTE inferior, se recomienda elegir Vidrio ULE o Zerodurambos con un coeficiente de dilatación térmica próximo a 0
- 20°C-300°C:3,25 × 10-⁶/K
- 20°C-500°C:3,75 × 10-⁶/K
Índice de refracción (diferentes longitudes de onda)
Longitud de onda (nm) | 587,6 (línea d) | 656,3 (línea C) | 486,1 (línea F) |
Índice de refracción | 1.4734 | 1.4696 | 1.482 |
Punto de fusión y estabilidad térmica
- Punto de reblandecimiento: 820°C
- Punto de recocido: 560°C
- Resistencia al choque térmico: ΔT hasta 160K (1 mm de grosor).
Borofloat® 33 Aplicaciones
El bajo coeficiente de temperatura del índice de refracción de Borofloat® 33 (dn/dT=1,6×10-⁶/K) garantiza que el sistema láser mantenga la colimación del haz en un entorno de -40°C a 200°C, resolviendo el problema de la distorsión óptica inducida térmicamente de los láseres de alta potencia. En aplicaciones de semiconductores y vacío, Borofloat® 33 resiste la corrosión por vapor ácido de HF en el proceso de grabado gracias a su nula porosidad y a su altísima inercia química, lo que prolonga su vida útil 5 veces más que el vidrio ordinario y reduce el riesgo de contaminación de las obleas.
🔹Dispositivos ópticos
🔹Ventanas láser
🔹Filtros ópticos
🔹Soportes para obleas
🔹Ventanas de observación de la cámara de vacío
🔹Placas de blindaje de equipos de plasma
🔹Sustratos para sensores de presión MEMS
🔹Equipos de ensayo de alta temperatura
Borofloat® 33 Fabricante de vidrio borosilicato
Somos un fabricante de materiales cerámicos y de vidrio de alta calidad, especializado en el mecanizado de materiales difíciles. Utilizamos nuestra tecnología profesional y equipos avanzados para ofrecer a los clientes excelentes servicios. Para materiales de vidrio óptico, ofrecemos procesamiento de superficies irregulares, redondas, curvas, etc., con una precisión de procesamiento de hasta 0,001 y una precisión de plano de hasta 1/20λ.
Si necesita elegir el vidrio Borofloat® 33 para su proyecto, póngase en contacto con nuestros expertos y le proporcionaremos un sólido apoyo para su proyecto.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es la norma de planeidad de Borofloat 33? ¿Cómo afecta a la óptica?
Requisitos de planitud: La planitud estándar de Borofloat 33 es ≤5μm/m (de acuerdo con la norma ISO 10110 de vidrio óptico), y puede alcanzar ≤1μm/m tras un procesamiento de alta precisión.
- Sistema láser: Una superficie irregular provocará la dispersión del haz y reducirá la eficacia de la transmisión de energía.
- Litografía de semiconductores: Un sustrato irregular provocará una distorsión del patrón de exposición, que debe controlarse a ≤0,5μm/m.
- Solución: Seleccionar la película original del proceso de flotación y reducir la deformación por tensión interna mediante un proceso de recocido de precisión.
¿Cuál es la temperatura de reblandecimiento de Borofloat 33?
Punto de reblandecimiento: 820°C (límite superior de temperatura de uso normal 450°C, tolerancia a corto plazo 600°C).
Restricciones de aplicación a altas temperaturas:
Uso a largo plazo: Superar los 450°C acelerará la cristalización, por lo que se recomienda utilizar un recubrimiento anticristalización (como el nitruro de silicio).
Riesgo de choque térmico: La diferencia de temperatura durante el enfriamiento rápido debe ser ≤160K (espesor 1mm) para evitar el agrietamiento.
Aplicaciones típicas: Las ventanas de observación de alta temperatura (como las mirillas de los hornos) deben diseñarse con una estructura de temperatura gradual para evitar la concentración de tensiones en los bordes.
Coeficiente de dilatación térmica (CTE) de Borofloat 33 frente a otros materiales de vidrio
Material | CTE (20°C-300°C, ×10-⁶/K) | Comparación de los escenarios aplicables |
Borofloat 33 | 3.25 | Óptica/Semiconductores de precisión (metales de coincidencia CTE) |
Vidrio sodocálcico ordinario | 8.5-9.0 | Construcción/Embalaje (escenarios de bajo coste y baja demanda) |
Cristal de cuarzo | 0.55 | Temperatura extremadamente alta (pero coste elevado y difícil de procesar) |
¿El rendimiento óptico de Borofloat 33 admite aplicaciones desde UV hasta IR?
Rango de transmitancia:
Ultravioleta (UV): transmitancia > 80% (a partir de 350nm).
Luz visible: 92% (550 nm de longitud de onda).
Infrarrojo (IR): > 90% (hasta 2000nm), reducido a 50% a 2500nm.
Adaptabilidad de las aplicaciones:
Escenarios recomendados: láser (1064 nm), ventana de sensor de infrarrojos, pantalla de desinfección UV.
Escenarios restringidos: Para aplicaciones de infrarrojo lejano (> 3μm), se recomienda utilizar en su lugar fluoruro de calcio (CaF₂) o seleniuro de zinc (ZnSe).