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
Dient als optischer Wellenleiter und Behälter in Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampen. Bei elektrischer Anregung emittieren Quecksilberatome im Rohr 253,7 nm ultraviolette Strahlung (UV-C). Die hohe Transmission des Quarzglases (>90% bei 254 nm) lässt diese keimtötende UV-Strahlung mit minimaler Absorption durch, während sein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient die Vakuumintegrität bei schnellen Temperaturwechseln aufrechterhält.
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 Gehalt
<10ppm
Blasenklasse
0
Längenbereich
150-1800mm
Wandstärke
1.0-1.5mm
Betriebstemperatur
-40 bis 900°C
Außendurchmessertoleranz
±0.2mm
Thermoschockbeständigkeit
ΔT > 1000°C
UV Transmission bei 254 nm
>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

Dauerbetrieb über 900°C->Entglasung verursacht UV-Transmissionsverlust >30%->Temperaturüberwachung mit automatischer Abschaltung bei 850°C implementieren, titandotiertes Quarz für höhere Kristallisationsbeständigkeit verwenden
Schnelles Abkühlen von Betriebstemperatur->Thermospannungsrisse führen zu Vakuumverlust->Allmähliche Abkühlzyklen entwerfen, Quarz mit kontrolliertem OH-Gehalt für bessere Thermoschockbeständigkeit verwenden
Oberflächenkontamination durch organische Verbindungen->UV-Absorption reduziert Desinfektionseffizienz um 40-60%->Regelmäßige Reinigungsprotokolle, Vorfilter an Lufteinlässen installieren, hydrophobe Oberflächenbehandlungen verwenden

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieses Quarzglasrohr ist für Niederdruck-Quecksilberdampf-UV-C-Lampen ausgelegt und auch mit Amalgam- und Excimer-UV-Lampen kompatibel. Vor der Bestellung Außendurchmesser, Wandstärke und Länge gemäß den Spezifikationen Ihrer Lampe prüfen.
Engineering-Risiken
  • Entglasung (Kristallisation) bei anhaltend hohen Temperaturen reduziert UV-Transmission
  • Mikrorissausbreitung durch Thermoschock
  • Oberflächenkontamination reduziert UV-Leistung
  • Quecksilberdiffusion durch Quarz bei extremen Temperaturen

Konformität und Prüfung

Toleranz
Außendurchmesser: ±0.2mm, Wandstärke: ±0.1mm, Länge: ±1.0mm, UV-Transmission: ±2%
Prüfverfahren
UV-VIS-Spektrophotometrie nach ISO 9050, Dimensionsprüfung mit Lasermikrometern, Blasenklassifizierung nach ISO 10110-3, Thermoschocktest mit ΔT 1000°C

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Aohong Special Glass Manufacturing Co., LTD.
· Hebei · CN
VY Optoelectronics
Changchun · Jilin · CN

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

Warum ist Quarzglas anstelle von normalem Glas für UV-C-Lampen notwendig?

Quarzglas überträgt 254-nm-UV-C-Strahlung mit >90% Effizienz, während normales Kalk-Natron-Glas fast alle UV-C-Wellenlängen absorbiert. Das hochreine Quarzglas widersteht auch thermischen Zyklen und der Quecksilberdampfumgebung.

Welche Wartung benötigen Quarzglasröhren?

Regelmäßige Reinigung mit Isopropylalkohol, um Staub und organische Filme zu entfernen, die die UV-Transmission verringern können. Vermeiden Sie mechanische Abnutzung und chemische Reiniger, die die Oberfläche ätzen könnten. Regelmäßige Inspektion auf Mikrorisse oder Entglasung.

Wie lange halten Quarzglasröhren typischerweise in keimtötenden Anwendungen?

Richtig hergestellte Röhren können 8.000-12.000 Betriebsstunden halten, bevor die UV-Transmission unter 80% des Anfangswerts fällt. Die Lebensdauer hängt von Betriebstemperaturzyklen, Ozonexposition und mechanischer Belastung ab.

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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