Verre de quartz fondu de précision – Performances optiques et thermiques supérieures
- Le verre de quartz fondu représente le summum de la science des matériaux optiques, offrant
- une transparence inégalée dans les longueurs d'onde ultraviolettes, visibles et infrarouges.
- Anole fabrique des composants de précision en quartz fondu destinés à la lithographie des semi-conducteurs,
- optique laser, spectroscopie et applications industrielles à haute température où
- le verre classique n'est pas à la hauteur.
- Avec une dilatation thermique quasi nulle (CTE ≈ 0,5 × 10⁻⁶ /°C), une résistance chimique exceptionnelle
- inertie et transmittance optique supérieure à 95% dans la gamme de longueurs d'onde comprise entre 200 et 2 500 nm, quartz fondu
- est le matériau de prédilection pour les systèmes optiques critiques.

Pourquoi choisir le verre de quartz fondu ?
✓ Transparence aux rayons UV extrêmes
Le quartz fondu laisse passer les rayons ultraviolets profonds (200 nm et moins) avec un minimum de
absorption, ce qui en fait un élément indispensable pour les masques de lithographie UV, les optiques pour lasers excimères,
et les instruments de spectroscopie. Le verre borosilicaté classique devient opaque
dans le domaine des UV.
✓ Stabilité thermique et faible CTE
Un coefficient de dilatation thermique proche de zéro (0,5 × 10⁻⁶ /°C) garantit la stabilité dimensionnelle
stabilité dans des plages de températures extrêmes (de –50 °C à plus de 1 000 °C). Idéal pour
bancs optiques de précision, fenêtres de fours à haute température et imagerie thermique
systèmes.
✓ Résistance chimique supérieure
Le quartz fondu résiste à l'attaque de pratiquement tous les acides, alcalis et solvants organiques
à l'exception de l'acide fluorhydrique. Cette inertie chimique en fait le matériau de prédilection
pour la verrerie de laboratoire, les réacteurs chimiques et les cuves de traitement biopharmaceutiques.
✓ Homogénéité optique et faible biréfringence
Fabriqué selon des contrôles rigoureux de l'uniformité de l'indice de réfraction et avec un niveau de contrainte minimal
En matière de biréfringence, le quartz fondu offre des performances optiques constantes sur de grandes
les ouvertures — essentielles à l'imagerie de précision, à l'interférométrie et à la transmission du faisceau laser.


Nuances et caractéristiques techniques du quartz fondu
Corning 7980 (teneur en OH ultra-faible)
• Indice de réfraction : 1,45850 à 589 nm
• Dilatation thermique : 0,5 × 10⁻⁶ /°C
• Teneur en OH : 95% (200–2 500 nm)
• Densité : 2,203 g/cm³
• Point de ramollissement : 1 710 °C
• Applications : masques de lithographie, optiques de haute précision, systèmes UV
Corning 7979 (qualité standard)
• Indice de réfraction : 1,45850 à 589 nm
• Dilatation thermique : 0,5 × 10⁻⁶ /°C
• Teneur en OH : 50 à 200 ppm
• Transmittance : > 92% (200–2 500 nm)
• Densité : 2,203 g/cm³
• Point de ramollissement : 1 710 °C
• Applications : composants optiques généraux, verrerie de laboratoire
Heraeus Covantics 312
• Indice de réfraction : 1,4585 à 589 nm
• Dilatation thermique : 0,5 × 10⁻⁶ /°C
• Densité des bulles : 95% (200–2 500 nm)
• Homogénéité : indice de réfraction ±0,0001
• Applications : optique laser haute puissance, systèmes optiques de précision
Quartz Tosoh
• Indice de réfraction : 1,4585 à 589 nm
• Dilatation thermique : 0,5 × 10⁻⁶ /°C
• Teneur en OH : variable (options allant de faible à ultra-faible)
• Transmittance : > 93% (200–2 500 nm)
• Pureté : 99,991 TP3T+ SiO₂
• Applications : traitement des semi-conducteurs, instrumentation analytique
Quartz fondu OHARA
• Indice de réfraction : 1,4585 à 589 nm
• Dilatation thermique : 0,5 × 10⁻⁶ /°C
• Optimisation de la longueur d'onde sur mesure disponible
• Transmittance : > 94% (200–2 500 nm)
• Applications : applications spécialisées dans le domaine du laser et de la spectroscopie
Silice fondue Momentive
• Indice de réfraction : 1,4585 à 589 nm
• Dilatation thermique : 0,5 × 10⁻⁶ /°C
• Variantes avec transmission IR disponibles
• Transmittance : > 95% (200–3 000 nm)
• Applications : imagerie thermique, optique infrarouge





