Strukturierte Komponentendaten · 2026

Quarzglasrohr

Ein spezielles zylindrisches Bauteil aus Quarzglas (Siliziumdioxid) mit außergewöhnlicher UV-Transparenz, speziell für keimtötende UV-C-Anwendungen entwickelt.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Quarzglasrohr wird in Elektrogeräteherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein spezielles zylindrisches Bauteil aus Quarzglas (Siliziumdioxid) mit außergewöhnlicher UV-Transparenz, speziell für keimtötende UV-C-Anwendungen entwickelt. Es dient sowohl als Schutzmantel für die Quecksilberdampfentladung als auch als optisches Medium, das die ultraviolette Strahlung von 254 nm überträgt und gleichzeitig den Plasma-Lichtbogen enthält. Die Materialeigenschaften des Rohrs verhindern UV-Absorption und erhalten die strukturelle Integrität unter thermischer Wechselbelastung bei Betriebstemperaturen von 40 °C bis 800 °C. Funktioniert als optischer Wellenleiter und Behälter in Niederdruck-Quecksilberdampfentladungslampen. Bei elektrischer Anregung emittieren Quecksilberatome im Rohr ultraviolette Strahlung von 253,7 nm (UV-C). Die hohe Transmissionsrate des Quarzglases (>90 % bei 254 nm) ermöglicht es, dass dieses keimtötende UV-Licht mit minimaler Absorption hindurchtritt, während sein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient die Vakuumintegrität bei schnellen Temperaturwechseln aufrechterhält.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein spezielles zylindrisches Bauteil aus Quarzglas (Siliziumdioxid) mit außergewöhnlicher UV-Transparenz, speziell für keimtötende UV-C-Anwendungen entwickelt. Es dient sowohl als Schutzmantel für die Quecksilberdampfentladung als auch als optisches Medium, das die ultraviolette Strahlung von 254 nm überträgt und gleichzeitig den Plasma-Lichtbogen enthält. Die Materialeigenschaften des Rohrs verhindern UV-Absorption und erhalten die strukturelle Integrität unter thermischer Wechselbelastung bei Betriebstemperaturen von 40 °C bis 800 °C.

Funktioniert als optischer Wellenleiter und Behälter in Niederdruck-Quecksilberdampfentladungslampen. Bei elektrischer Anregung emittieren Quecksilberatome im Rohr ultraviolette Strahlung von 253,7 nm (UV-C). Die hohe Transmissionsrate des Quarzglases (>90 % bei 254 nm) ermöglicht es, dass dieses keimtötende UV-Licht mit minimaler Absorption hindurchtritt, während sein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient die Vakuumintegrität bei schnellen Temperaturwechseln aufrechterhält.
Funktionsprinzip
Functions as an optical waveguide and containment vessel in low-pressure mercury vapor discharge lamps. When electrically excited, mercury atoms within the tube emit 253.7nm ultraviolet radiation (UV-C). The quartz material's high transmittance (>90% at 254nm) allows this germicidal UV to pass through with minimal absorption, while its low thermal expansion coefficient maintains vacuum integrity during rapid temperature changes.
Materialien
Quarzglas (SiO₂) mit OH-Gehalt <10 ppmtypischerweise Typ 214 oder gleichwertig. Kann Dotierstoffe wie Titandioxid (05–15 %) für ozonfreien Betrieb oder Ceroxid zur UV-Stabilisierung enthalten. Materialreinheit: mindestens 99995 % SiO₂.
OH Content
<10ppm
Bubble Class
0 according to ISO 10110-3
Length Range
150-1800mm
Wandstärke
1.0-1.5mm
Betriebstemperatur
-40°C to 900°C
Outer Diameter Tolerance
±0.2mm
Thermal Shock Resistance
ΔT > 1000°C
UV Transmission at 254nm
>90%
Normen
ISO 10110-3DIN 58927-6IEC 61195UL 1993

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Quarzglasrohr.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Sustained operation above 900°C->Devitrification causing UV transmission loss >30%->Implement temperature monitoring with automatic shutdown at 850°C, use titanium-doped quartz for higher crystallization resistance
Rapid cooling from operating temperature->Thermal stress cracking leading to vacuum loss->Design gradual cooling cycles, use quartz with controlled OH content for better thermal shock resistance
Surface contamination from organic compounds->UV absorption reducing disinfection efficiency by 40-60%->Regular cleaning protocols, install pre-filters on air intake, use hydrophobic surface treatments

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Devitrification (crystallization) at sustained high temperatures reducing UV transmission
1
Microcrack propagation from thermal shock
2
Surface contamination reducing UV output
3
Mercury diffusion through quartz at extreme temperatures

Konformität und Prüfung

tolerance
OD: ±0.2mm, Wall thickness: ±0.1mm, Length: ±1.0mm, UV transmission: ±2%
test method
UV-VIS spectrophotometry per ISO 9050, dimensional verification with laser micrometers, bubble classification per ISO 10110-3, thermal shock testing with 1000°C ΔT

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Why is quartz glass necessary instead of regular glass for UV-C lamps?

Quartz glass transmits 254nm UV-C radiation with >90% efficiency, while regular soda-lime glass absorbs virtually all UV-C wavelengths. The high purity fused quartz also withstands the thermal cycling and mercury vapor environment.

What maintenance do quartz glass tubes require?

Periodic cleaning with isopropyl alcohol to remove dust and organic films that can reduce UV transmission. Avoid mechanical abrasion and chemical cleaners that might etch the surface. Regular inspection for microcracks or devitrification.

How long do quartz glass tubes typically last in germicidal applications?

Properly manufactured tubes can last 8-12,000 operating hours before UV transmission drops below 80% of initial value. Lifespan depends on operating temperature cycles, ozone exposure, and mechanical stress.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Quarzglasrohr

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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URN:CNFX:ME:UNIT:QUARTZ_GLASS_TUBE