
Стекломатериалы
Подходящее техническое стекло выбирается исходя из теплового расширения, спектра, толщины и условий последующей обработки.

Подходящее техническое стекло выбирается исходя из теплового расширения, спектра, толщины и условий последующей обработки.
Сводная страница материалов напрямую использует логику карточек материалов со страниц продуктов: пользователь сначала сравнивает материалы, затем переходит к конкретной марке.

Боросиликатное флоат-стекло 3.3 с низким тепловым расширением и высокой прозрачностью.
Смотреть материал ↗
Бесщелочное стекло, полученное вытяжкой из расплава, для оптических и микроэлектронных подложек пластинчатого уровня: отличная исходная поверхность, низкий CTE и высокая размерная стабильность.
Смотреть материал ↗
Высокочистое кварцевое стекло из плавленого кварца для УФ, лазеров, полупроводников и высоких температур; прецизионная обработка окон, подложек, дисков и фасонных деталей.
Смотреть материал ↗
Боросиликатное стекло полупроводникового класса для MEMS, оптической сенсорики и корпусирования пластинчатого уровня: оптическая поверхность, низкий TTV и CTE, согласованный с кремнием.
Смотреть материал ↗
Синтетическое кварцевое стекло JGS1 для УФ, лазеров и прецизионных оптических окон; поддерживаются диски, фасонные детали, шлифовка, двусторонняя полировка и чистая поставка.
Смотреть материал ↗
Прозрачная стеклокерамика SCHOTT ROBAX® с почти нулевым тепловым расширением, стабильностью при высоких температурах и термостойкостью — для панелей наблюдения пламени каминов и печей, а также индивидуальных плоских, изогнутых и гнутых деталей.
Смотреть материал ↗
SCHOTT SUPREMAX® 33 — прокатанное сверхтолстое боросиликатное стекло типа 3.3 толщиной 28,6–57,2 мм, сочетающее низкое тепловое расширение, высокую термостабильность, светопропускание и химическую стойкость; поддерживается прецизионная обработка по чертежу.
Смотреть материал ↗
Подложки из низкощелочного или бесщелочного стекла электронного класса для дисплеев, сенсорики, тонкоплёночных приборов и прецизионных электронных структур; поддерживаются резка тонких листов, шлифовка и полировка, очистка и контроль.
Смотреть материал ↗
Алюмосиликатное стекло с высокой прочностью и высокой температурой размягчения для крышек дисплеев, сенсорных окон и прецизионных электронных подложек; поддерживаются резка тонких листов, шлифовка кромки, обработка отверстий и пазов и поверхности.
Смотреть материал ↗
Высокоборосиликатное стекло с низким тепловым расширением, термостойкостью и химической стойкостью для смотровых окон, освещения, лабораторного оборудования и прецизионных промышленных деталей; обработка по чертежу.
Смотреть материал ↗
Рабочий диапазон, изменение температуры, толщина конструкции, размерная стабильность, требования к чистоте, а также последующие резка, полировка, сверление и нанесение покрытий влияют на выбор материала.
Если материал и обработку оценивает одна команда, конфликт «материал подходит для применения, но не для последующих процессов» выявляется раньше.

Услуги прецизионной обработки стекла Прецизионная шлифовка стекла для боросиликатного стекла, алюмосиликатного стекла, …
Смотреть обработку ↗
Маршрут резки стекла планируется вокруг размеров, баз, состояния кромки и последующих операций; по чертежу оцениваются контур, припуск на резку и требования к поставке.
Смотреть обработку ↗
Операции шлифовки и полировки назначаются по толщине, параллельности, плоскостности и требованиям к поверхности; маршрут обработки и способ контроля подтверждаются по проекту.
Смотреть обработку ↗
Контролируются частицы, остатки и следы воды после обработки; требования к очистке, перемещению и упаковке подтверждаются с учётом нанесения покрытий, склейки или сборки.
Смотреть обработку ↗
По чертежу и согласованным пунктам приёмки проверяются размеры, кромка и состояние поверхности стекла; определяются метод контроля, объём выборочной проверки и записи о поставке.
Смотреть обработку ↗
Удаляются острые кромки и локальные дефекты кромки после резки стекла; по требованиям сборки определяются вид шлифовки кромки, фаски и стандарт приёмки кромки.
Смотреть обработку ↗
Для микроотверстий в стекле, массивов отверстий и локальных отверстий лазерное сверление оценивается с учётом материала, толщины и структуры отверстий.
Смотреть обработку ↗