Jos tarvitset apua, ota rohkeasti yhteyttä
Kyllä, kvartsia käytetään suoraan sulatus- ja korkean lämpötilan sulatusprosesseissa, erityisesti kvartsi upokas , sulatetusta piidioksidista valmistettu astia, joka sisältää sulaa piitä kiteiden kasvun aikana puolijohde- ja aurinkosähköteollisuudessa. Kvartsiupokas on päätuote, joka on valmistettu erittäin puhtaasta kvartsihiekasta aurinkosähkö- ja puolijohdekentille, ja sitä käytetään pääasiassa tukemaan jatkuvaa kiteytymistä korkeissa lämpötiloissa. Se toimii kuluvana kvartsilaitteena, jota käytetään pitämään polypiistä raaka-ainetta, kun se kuumennetaan sulamispisteensä yli ja vedetään yksikideharkkoon. Materiaali on valittu, koska tavalliset tulenkestävät materiaalit tai metallit eivät pysty ylläpitämään elektroniikka- ja aurinkolaatuisen piin edellyttämää kemiallista puhtautta, kun taas kvartsilasi pystyy. Tästä eteenpäin tässä artikkelissa selitetään, miksi kvartsi suorittaa tämän tehtävän niin tehokkaasti, miten puolijohdeluokan ja aurinkosähkötason kvartsiupokkaimet eroavat toisistaan, miten ne on rakennettu sisäisesti ja kuinka ostajat voivat valita oikean kvartsilasituotteen omalle sulatus- tai lämpökäsittelylinjalleen.
Kvartsiupokkaalla on puhtauden, homogeenisuuden ja korkeita lämpötiloja kestävät ominaisuudet. Fysikaalisen lämpökäyttäytymisen näkökulmasta tyypillisen kvartsiupokkaan muodonmuutospiste on noin 1100 astetta , pehmenemispiste on noin 1730 astetta , ja jatkuvan käytön enimmäislämpötila on noin 1100 astetta , joka voi saavuttaa noin 1450 celsiusastetta lyhytaikaisesti. Tämä korkea puhtaus yhdistettynä kestävään korkean lämpötilan kestävyyteen muodostaa perustan luotettavalle piisauvan yksikidevetolle ja tasaiselle yksikidelaadulle, mikä tekee kvartsiupokkaasta yhden yksikiteisen vetojärjestelmän tärkeimmistä lisämateriaaleista. Kvartsiupokkaat jaetaan yleensä kahteen luokkaan käyttötarkoituksensa mukaan: puolijohdeluokan (elektroninen laatu) kvartsiupokkaat ja aurinkosähköupokkaat (aurinkolaatuiset) kvartsiupokkaat, joista jokainen valmistetaan eri puhtausasteen ja rakenteellisten vaatimusten mukaan.
Kvartsilasia, jota kutsutaan myös sulatettuksi kvartsiksi tai sulatettuksi piidioksidiksi, valmistetaan sulattamalla erittäin puhdasta piidioksidia yli 1700 celsiusasteen lämpötiloissa ja jäähdyttämällä se sitten ei-kiteiseksi, amorfiseksi kiinteäksi aineeksi. Tämä amorfinen rakenne antaa kvartsilasille erittäin alhaisen lämpölaajenemiskertoimen, mikä tarkoittaa, että materiaali ei halkeile helposti, kun sitä kuumennetaan ja jäähdytetään toistuvasti. Tämä ominaisuus on olennainen ominaisuus, joka on olennainen kristallivetouuneissa käytettävien sulatusjaksojen aikana. Toisin kuin tavallinen natronkalkkilasi, erittäin puhtaat kvartsilasiputki- ja kvartsilasitankotuotteet kestävät nopeita lämpötilavaihteluita särkymättä, minkä vuoksi kvartsilasi-ikkuna- ja kvartsilasilevykomponentteja käytetään laajalti myös korkean lämpötilan uunilaitteiden tarkkailuportteina ja rakenneosina.
Kemiallinen puhtaus on toinen syy, miksi kvartsi toimii hyvin sulatusympäristöissä. Mikä tahansa metalliepäpuhtaus, joka kulkeutuu upokkaan seinämästä sulaan piin, voi muuttaa tuloksena olevan kiteen sähköisiä ominaisuuksia, mikä ei ole hyväksyttävää puolijohteiden valmistuksessa. Erittäin puhdas kvartsilasiputki, kvartsikidesauvat ja kvartsilasitankomassat on jalostettu minimoimaan hivenaineita, kuten rautaa, alumiinia ja alkalimetallia, pitäen sulatteen kemiallisesti vakaana koko vetoprosessin ajan. Alla oleva kaavio esittää yleisen vertailun sulatetun kvartsin ja kahden muun perinteisen tulenkestävän tyyppisen materiaalin välillä, joista usein keskustellaan uunin suunnittelukirjallisuudessa, ja havainnollistaa, miksi sulatettu kvartsi on edelleen suositeltava vuorausmateriaali piisulateissa.
Tämä vaakasuora palkkivertailu osoittaa, että sulatettu kvartsilasi on erityisen korkea kemiallisen puhtauden ja lämpöiskun kestävyyden suhteen, jotka ovat kaksi kriittisintä ominaisuutta sulan piin sisältämisessä sitä kontaminoimatta. Mittastabiilisuusluokitus heijastaa aiemmin kuvattua erittäin pientä lämpölaajenemiskerrointa, joka pitää upokkaan muodon tasaisena, vaikka uuni käy läpi äärimmäistä lämpöä. Optinen läpinäkyvyys on mukana, koska sen avulla käyttäjät voivat tarkkailla visuaalisesti sulatustasoa ja kiteen kasvurajapintaa avaamatta uunia, mikä on käytännöllinen etu kvartsilasi-ikkunasta ja kvartsilasilevystä. Mekaaninen kovuus on arvioitu maltillisemmin, koska kvartsilasi on puristuksessa vahvaa, mutta voi olla hauras äkillisen mekaanisen iskun vaikutuksesta, minkä vuoksi huolellinen käsittelykäytäntö on tärkeä laboratoriokvartsiupokkaan tai silikaupokkaan laboratorioyksikön asennuksessa ja irrotuksessa. Kaiken kaikkiaan kaavio osoittaa, että puhtauden, lämmönkestävyyden ja vakauden yhdistelmä raakakovuuden sijaan tekee sulatetusta kvartsista vakiovalinnan piisulatusastioihin.
Kvartsiupokkaat jaetaan yleensä puolijohdelaatu (kutsutaan myös elektroniseksi laatu) ja aurinkosähkölaatu (kutsutaan myös aurinkolaatuiseksi) luokkiin, ja ero perustuu loppupään sovelluksen vaatimaan puhtaustasoon. Puolijohdelaatuiset upokkaat tukevat monokiteisten piiharkkojen kasvua, jotka lopulta leikataan kiekkoiksi integroituja piirejä varten, joissa jopa miljardin osien epäpuhtaudet voivat vaikuttaa laitteen suorituskykyyn, joten nämä upokkaat valmistetaan tiukimmalla puhtausvalvonnalla ja tiukimmalla sisäkerroksen spesifikaatiolla. Aurinkosähkölaatuiset upokkaat tukevat aurinkokennoille tarkoitettuja piiharkkoja, joiden puhtaustoleranssi on hieman suurempi, koska aurinkokennojen suorituskyky on vähemmän herkkä epäpuhtauksille kuin logiikka ja muistisirun suorituskyky, mikä mahdollistaa erilaisen tasapainon upokkaan kustannustehokkuuden ja spesifikaatioiden välillä.
| Attribuutti | Puolijohdeluokka | Aurinkosähköluokka |
|---|---|---|
| Puhtausvaatimus | Erittäin korkea | Korkea |
| Tyypillinen sovellus | Integroidut piirilevyt | Aurinkokennoharkot |
| Inner Layer Bubble Control | Erittäin tiukka | Kohtalainen |
| Tyypillinen käyttöikä uunissa | Yksi pitkä vetosykli | Pidennetty monivetosykli |
Tämä tutkakaavio vertailee puolijohdelaatua ja aurinkosähkölaatua olevaa kvartsiupokasta kuuden laadullisen ominaisuuden välillä, jotka ovat tärkeimpiä ostajille, jotka hankkivat kvartsiupokkaan laboratorio- tai tuotantouunikäyttöön. Puolijohdeluokan profiili ulottuu edelleen ulospäin puhtauden, kuplien hallinnan ja seinämän tasaisuuden suhteen, mikä heijastaa kiekkojen valmistuksen raaka-aineen edellyttämää tiukempaa valmistustoleranssia. Aurinkosähköprofiili kattaa edelleen laajan alueen kaaviosta, mikä osoittaa, että se on edelleen korkean suorituskyvyn tuote, mutta sillä on tasapainoisempi jako läpinäkyvyyden ja lämpöstabiilisuuden välillä sen sijaan, että kaikki ominaisuudet olisivat maksimissaan. Devitrifikaatiovastus, joka tarkoittaa vastustuskykyä lasin pinnan ei-toivottua kiteytymistä vastaan pitkäaikaisen lämpöaltistuksen aikana, vastaa tiiviisti näiden kahden luokan välillä, koska molemmat on valmistettu sulatetusta piidioksidista, jolla on samanlainen peruslämpökemia. Ostajat, jotka arvioivat kvartsiupokkaan laboratorionäytettä tai täyttä tuotantoerää, voivat käyttää tämän tyyppistä vertailukehystä päättääkseen, mikä laatu sopii heidän sulamissyklin pituuteen ja tuotteen puhtaustavoitteeseen.
Tuotantokvartsiupokas ei ole yksi yhtenäinen lasikerros. Se koostuu tyypillisesti ulommasta läpinäkymättömästä kerroksesta, joka tarjoaa rakenteellista tukea ja lämmön jakautumista, kirkkaasta tai puolikirkkaasta sisäkerroksesta, joka tulee suoraan kosketukseen sulan piin kanssa, ja monissa malleissa niiden välissä olevasta kuplakerroksesta, joka auttaa hallitsemaan lämpöjännitystä ja kaasun poistumista sulamissyklin aikana. Alla oleva kaavio esittää isometrisen, leimatun kuvan tästä kerrosrakenteesta, mikä on hyödyllistä ymmärtääksesi, miksi läpinäkymätön sulatettu piidioksidiupokas ja kirkas kvartsiupokas viittaavat usein saman kokonaistuoteperheen eri vyöhykkeisiin eikä täysin erillisiin tuotelinjoihin.
Kaaviossa näkyvä läpinäkymätön ulompi kerros koostuu hienoista, tiiviisti pakkautuneista piidioksidihiukkasista, jotka hajottavat lämpöä tasaisesti upokkaan seinämän ympärille ja tarjoavat mekaanisen jäykkyyden, jota tarvitaan piin panoksen painon pitämiseen pitkän vetosyklin aikana. Aivan sen alapuolella on kuplan siirtymäkerros, joka sisältää kontrolloidusti mikroskooppisia kaasutaskuja, jotka auttavat absorboimaan lämpölaajenemisjännitystä ja vähentävät halkeamisriskiä upokkaan kuumennettaessa ympäristön lämpötilasta käyttöalueelleen. Sisempi kirkas kerros on valmistettu puhtaimmasta piidioksidista ja vähiten kuplia, koska tämä pinta koskettaa suoraan sulaa piitä ja siten vaikuttaa eniten kontaminaatioiden hallintaan. Kaavion pohjassa näkyvä vanne- ja seinäprofiili on suunniteltu tiettyyn paksuusgradienttiin, paksumpi lähellä pohjaa sulatteen painon tukemiseksi ja kapenee vähitellen reunaa kohti, mikä auttaa upokasta säilyttämään mittavakauden koko lämpösyklin ajan. Tämän kerrostetun rakenteen ymmärtäminen auttaa hankintaryhmiä arvioimaan, vastaako toimitettu kvartsiupokasnäyte, joko läpinäkymättömäksi sulatetun piidioksidiupokkaan tai kirkkaan kvartsiupokkaana, tietyn uunin ja vetoprosessin sisäistä laatua.
Kvartsiupokkaan valmistus alkaa hankkimalla erittäin puhdasta kvartsihiekkaa, joka seulotaan ja käsitellään kemiallisesti metallisten epäpuhtauksien poistamiseksi ennen kuin se syötetään pyörivään muovausuuniin. Uunin sisällä hiekka sulatetaan erittäin korkeassa lämpötilassa muotin pyöriessä, jolloin keskipakovoima jakaa sulaneen piidioksidin tasaisesti ja rakentaa edellisessä osiossa kuvatun kerrostetun seinärakenteen. Alkumuodostusvaiheen jälkeen upokas läpäisee sarjan viimeistelyvaiheita, mukaan lukien reunan leikkaaminen, pinnan tarkastus ja mittojen tarkastus, ennen kuin sille suoritetaan lopullinen laatutarkistus, jossa arvioidaan kuplien jakautumista, seinämän paksuuden tasaisuutta ja optista kirkkautta sisäkerroksessa. Koska kontaminaatio missä tahansa vaiheessa voi vaarantaa koko erän, kvartsilasin tuotantoon tarkoitetut tuotantolaitokset, mukaan lukien kvartsiupokkaat, kvartsilasiputket ja kvartsilasitankolinjat, ylläpitävät valvottuja puhtaita ympäristöjä, jotka on erotettu yleisestä teollisuuspölystä ja ilmassa leviävistä hiukkasista.
Tämä pylväskaavio havainnollistaa kunkin suuren tuotantovaiheen suhteellista aikapainotusta tyypillisessä kvartsiupokkaan valmistuslinjassa, perustuen sulatetun piidioksidin valmistuskirjallisuudessa yleisiin prosessikuvauksiin yksittäisen kiinteän aikataulun sijaan. Pyörivä sulatusvaihe vie suurimman osan käsittelyajasta, koska siellä muodostuu kerrostettu seinärakenne ja lämpötilan säädön tulee olla mahdollisimman tarkkaa seinämän paksuuden epätasaisuuden välttämiseksi. Raaka-aineen valmistelu on myös suhteellisen aikaintensiivistä, koska kvartsihiekan seulontaa ja puhdistusta vaadittavalle puhtausasteelle ei voida kiirehtiä vaarantamatta saastumista myöhemmässä prosessissa. Jäähdytys vaatii myös tarkasti hallitun aikataulun, koska suuren sulatetun piiosan liian nopea jäähdyttäminen voi aiheuttaa sisäistä jännitystä, joka myöhemmin johtaa halkeiluihin uunin käytön aikana. Trimmaus ja tarkastus vievät suhteellisen lyhyempiä ikkunoita yleisellä aikajanalla, mutta ne ovat edelleen olennaisia laatuportteja, jotka määrittävät, täyttääkö valmis kvartsiupokas tai siihen liittyvä kvartsilasiinstrumentti puolijohde- ja aurinkosähköasiakkaiden vaatimat mitta- ja optiset standardit.
Kvartsiupokas on keskeinen piisulatuksessa, mutta sama perusmateriaali tukee laajaa valikoimaa optisia erikoislasituotteita, joita käytetään laboratorio-, teollisuus- ja jopa hyvinvointisovelluksissa. Erittäin puhdasta kvartsilasiputkea ja kvartsilasitankomateriaalia käytetään laboratoriolaitteiden, kuten kvartsiupokkaan laboratoriosarjan, lasiputkikokoonpanojen ja mukautettujen sulatettujen kvartsisauvojen valmistukseen tutkimusympäristöihin, joissa vaaditaan kemiallista inerttiä ja lämmönkestävyyttä. Kvartsilasilevyä ja kvartsilasi-ikkunakomponentteja sekä UV-kvartsilevyä ja UV-pyöreää kvartsilevyä, jossa on reikiä, käytetään siellä, missä tarvitaan ultraviolettiläpäisyä tai korkean lämpötilan katselua, koska tavallinen lasi ei välitä ultraviolettiaallonpituuksia yhtä tehokkaasti kuin sulatettu kvartsi. Sulatetut kvartsisauvat ja kvartsikidesauvat muotoillaan myös halogeenilämmittimien ja infrapunalämmitysputkien komponenteiksi, mukaan lukien kvartsiputkilämmitin, hiilikuitukvartsilämmitin ja kvartsihiilikuitu-infrapunalämmitysputkituotteet, jotka perustuvat samaan puhtauteen ja lämpöiskunkestävyyteen, jotka tekevät kvartsista ensisijaisesti sopivan piisulatukseen.
Mielenkiintoinen kvartsilasiteknologian laajennus on sen käyttö ääntä parantavissa instrumenteissa. Koska sulatettu kvartsi voidaan muotoilla täsmällisiksi, yhtenäisiksi seinämäpaksuuksiksi ja se tuottaa selkeän, jatkuvan resonanssin värähteleessään, siitä valmistetaan laulukulho, kristallialkemiakulhoja, kristallilaulukolmio, kristalliharppu, kvartsikristalliäänityshaarukka ja kristalli laulava pyhä malja. Nämä instrumentit perustuvat samoihin pyörivään sulatus- ja tarkkuusseinänsäätötekniikoihin, joita käytetään upokkaan valmistuksessa, vain sovellettuina eri akustiseen tarkoitukseen terminen sijaan. Muita samasta pohjasulatetusta piidioksidimateriaalista valmistettuja apuvälineitä ovat UV-sulatettu kvartsikyvetti, suorakaiteen muotoinen kvartsikyvetti, erittäin puhtaat lämmönkestävät sulatettu kvartsilasivenekomponentit ja yleiskäyttöiset laboratoriolasit, kuten kolmiopullo, kolmion muotoinen suppilo ja korkea boorisilikaattistabiliteetti, joka hyötyy kemikaalista korkea borosilikaattilasin osuus.
Tämä donitsikaavio esittää yleisen laadullisen näkemyksen sulatetun kvartsilasin jakautumisesta tärkeimpiin sovellussegmentteihin perustuen alan tyypillisiin tuoteluokkiin tietyn tilastotutkimuksen sijaan. Upokas ja puolijohdesegmentti yhdessä laboratoriolasiesineiden kanssa muodostavat suurimman osan kaaviosta, mikä kuvastaa sitä tosiasiaa, että lämpökäsittely ja analyyttinen kemia ovat edelleen vakiintuneimmat käyttötarkoitukset erittäin puhtaalle sulatetulle piidioksidille. Lämmitys- ja infrapunaputkisovellukset ovat merkityksellinen keskisegmentti, sillä kvartsihiilikuitu-infrapunalämmitysputki- ja halogeenilämmittimen komponentit ovat kasvaneet tasaisesti, kun teollisuuden ja kuluttajien lämmityslaitteet suosivat yhä enemmän nopeavaikutteisia infrapunaelementtejä. Optiset ja UV-ikkunasovellukset, mukaan lukien UV-kvartsilevy- ja kvartsilasi-ikkunatuotteet, muodostavat pienemmän mutta vakaan segmentin, joka on sidottu ultraviolettisäteilystä riippuvaisiin erikoisinstrumentteihin ja sterilointilaitteisiin. Ääntä parantava instrumenttisegmentti on vertailussa pienin, mutta se edustaa kuitenkin erityistä markkinarakoa, jossa sulatetun kvartsin akustiset ominaisuudet sen lämpö- tai optisten ominaisuuksien sijaan ovat ensisijainen arvotekijä, mikä osoittaa, kuinka yksi perusmateriaali voi tukea hyvin erilaisia loppukäyttöaloja.
Valinta puolijohdelaatuisen ja aurinkosähköluokan kvartsiupokkaan tai erilaisten kvartsilasiputkien ja kvartsilasisauvojen eritelmien välillä tulisi aloittaa käyttölämpötila-alueen ja lopputuotteen puhtaustoleranssin selkeästä määrittelystä. Ostajien tulee myös harkita upokkaan seinämän paksuutta ja kerrosrakennetta, koska paksumpi läpinäkymätön ulompi kerros yleensä tukee pidempiä yksikidevetojaksoja, kun taas ohuempi, yhtenäisempi sisäkerros tukee pienempää kontaminaatioriskiä. Seuraavassa luettelossa on yhteenveto käytännön valintakriteereistä, joita hankinta- ja suunnittelutiimit yleensä tarkistavat ennen kvartsiupokkaan tai siihen liittyvän sulatetun kvartsikomponentin tilauksen viimeistelyä.
Tämä alue- ja viivakaavio havainnollistaa sulatetun kvartsikomponenttien yleistä nousevaa käyttöönottomallia uunien tuotantolinjoilla usean vuoden aikana, mikä on yhdenmukainen monokiteisen piin tuotannon laajemman laajentumisen kanssa, joka on raportoitu aurinkosähkön ja puolijohteiden toimitusketjussa viime vuosina. Tasainen nousu vasemmalta oikealle heijastaa kasvavaa uunikapasiteetin lisäystä alan laajuisesti, joista jokainen vaatii oman sarjansa kvartsiupokkaita, kvartsilasiputkia ja tukevia sulatettuja piidioksidikomponentteja. Viivan alla oleva varjostettu alue korostaa tämän kysynnän kumulatiivisuutta, koska upokkaat ja niihin liittyvät komponentit ovat kulutustavaroita, jotka on vaihdettava säännöllisesti sen sijaan, että ne asennettaisiin kerran, toisin kuin itse uunilaitteisto. Tämä kuvio korostaa, miksi kvartsiupokkaan ja kvartsilasitankotuotteiden johdonmukaisella, laatuvalvotulla toimituksella on merkitystä valmistajille, jotka harjoittavat jatkuvaa tai lähes jatkuvaa kiteen kasvatuslinjoja. Pitkäaikaisia toimitussuhteita arvioivat ostajat etsivät usein toimittajia, jotka pystyvät osoittamaan vakaan tuotantokapasiteetin, joka pysyy tällaisen jatkuvan monivuotisen kasvukäyrän tahdissa.
Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. on kvartsin ja erikoislasituotteiden tuotantoon erikoistunut yritys. Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. on Jinzhou Mingde Quartz Glass Co., Ltd.:n tuotantolaitos Jiangsussa. Perustamisestaan lähtien yritys on kehittynyt nopeasti, ottamalla käyttöön kehittynyttä teknologiaa ja tuotantolaitteita kotimaassa ja ulkomailla sekä parantamalla jatkuvasti tuotteiden laatua. Yhtiö on omiin etuihinsa luottaen kehittänyt erilaisia markkinoille soveltuvia tuotteita, jotka vastaavat eri asiakkaiden tarpeita, ja ratkaissut asiakkailleen monia kiireellisiä tuotantohaasteita koko kvartsin ja erikoislasin toimitusketjussa.
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat kvartsilasiputket, kaksireikäiset kvartsilasiputket, kvartsilasitangot, kvartsilevyt, safiiri-ikkunat, kalsiumfluorilasi-ikkunat, infrapuna- ja ultraviolettipinnoitteet, korkean paineen kestävät alumiinisilikaattilasi-ikkunapaneelit, kvartsikultaiset lasi-instrumentit, korkeaborosilikaattilasi-instrumentit, kvartsilasi-, kvartsilasi-, kvartsilasi-, kvartsilasi-instrumentit kvartsilämmittimet, kvartsi-infrapunalämmitysputket, kauko-infrapuna-suunnatut säteilylämmittimet, ultraviolettibakteerit tappavat lamput ja muut erityiset kvartsilasituotteet. Tämän laajan tuotantoalueen ansiosta yritys voi tukea asiakkaita, jotka tarvitsevat sekä tavallisia kvartsiupokas- että kvartsilasiputkitoimituksia sekä erikoistuneita tuotteita, kuten safiiri-ikkuna- ja infrapunalämmitysputkikomponentteja yhden toimittajasuhteen sisällä.
Yllä esitetyt tuoteesimerkit havainnollistavat kvartsiupokasperheen valikoimaa puolijohteisesta (elektroniikkalaatuisesta) kvartsiupokasesta, jolla on tyypillinen kerrosmainen seinärakenne, sarjaan aurinkosähköisiä (aurinkolaatuisia) kvartsiupokkaita erikokoisina eri uunin kapasiteeteille, läpinäkyvään kristallinkirkkaaseen muotoon, jonka arvo on myös ohutseinämäistä kirkasta laulukulho äänihoitosovelluksissa. Tämä visuaalinen valikoima korostaa, kuinka sama sulatettu piidioksidimateriaali ja valmistusosaaminen muuttuvat tuotteiksi hyvin erilaisille loppukäyttöteollisuuksille piikiteiden sulatuksesta laboratoriolasitarvikkeisiin ja akustisiin instrumentteihin, jotka kaikki on valmistettu samalla tavalla puhtauteen ja rakenteelliseen tarkkuuteen.
Kyllä, sulatetun piidioksidiupokkaan muodossa olevaa kvartsia käytetään sisältämään sulaa piitä puolijohteiden ja aurinkosähkön valmistuksen kiteiden vetovaiheessa, mikä on hallitun korkean lämpötilan sulatuksen muoto.
Puolijohdelaatuiset upokkaat valmistetaan tiukemmalla puhtausvalvonnalla ja tiukemmalla kuplajakaumalla kiekkojen valmistuksen raaka-aineeksi, kun taas aurinkosähkölaatuiset upokkaat tuotetaan aurinkoharkon tuotantoon hieman laajemmalla puhtaustoleranssilla aurinkokennojen vaatimuksiin sopivalla tavalla.
Tyypillisen kvartsiupokkaan muodonmuutospiste on noin 1100 celsiusastetta ja pehmenemispiste noin 1730 celsiusastetta, jatkuvan käyttölämpötilan ollessa noin 1100 celsiusastetta ja lyhytaikaisilla huipuilla noin 1450 celsiusastetta.
Kyllä, kvartsilasiputkea ja kvartsilasitankoa käytetään myös laboratoriolaseissa, infrapunalämmitysputkikokoonpanoissa, UV-läpäisyikkunoissa ja ääntä parantavissa instrumenteissa, kuten laulukulhossa tai kristallilaulukolmiossa.
Ostajien tulee vahvistaa vaadittu puhtausaste, käyttölämpötila-alue, seinämän paksuus ja kuplien jakautumistiedot sekä mittojen toleranssi tiettyä uunia tai vetolaitetta vastaan ennen tilauksen viimeistelyä.