{"id":98526,"date":"2026-02-23T10:32:00","date_gmt":"2026-02-23T02:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/machinedquartz.com\/saphirfenster-hochdruck-hochtemperatur-laser\/"},"modified":"2026-06-11T09:14:48","modified_gmt":"2026-06-11T01:14:48","slug":"saphirfenster-hochdruck-hochtemperatur-laser","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/saphirfenster-hochdruck-hochtemperatur-laser\/","title":{"rendered":"Saphirfenster f\u00fcr Hochdruck, Hochtemperatur &#038; Laser"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"cq-aidef\" style=\"background:#fafbff;border:1px solid #e0e7ff;border-radius:10px;padding:18px 22px;margin:0 0 24px;\"><p style=\"margin:0;font-size:16px;line-height:1.65;color:#1e293b;\"><strong style=\"color:#1a2a6c;\">Ein optisches Saphirfenster ist<\/strong> ein <a href=\"https:\/\/www.nist.gov\/programs-projects\/spectrophotometry\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Einkristall-Al<\/a>\u2082O\u2083-Fenster mit au\u00dfergew\u00f6hnlicher mechanischer Festigkeit (Druckfestigkeit 2.000 MPa vs. 1.100 MPa bei Quarz), breitem Transmissionsbereich (170 nm bis 5,5 \u00b5m) und chemischer Inertheit: die Standardwahl f\u00fcr Hochdruckzellen (bis 2.000 bar), Laseroptik \u00fcber 100 W\/cm\u00b2, Hochtemperatur-Durchflussk\u00fcvetten bis 1.500 \u00b0C und Prozessfenster mit aggressiver Chemie, wo Quarz, CaF\u2082 und ZnSe versagen w\u00fcrden.<\/p><\/div>\n\n\n<div class=\"csg-page\"><style>\n.csg-page { max-width:880px; 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H\u00e4rte Mohs 9, ~2 GPa Druckfestigkeit, Transmission von 170 nm bis 5500 nm, Einsatztemperatur bis 1500 \u00b0C und inert gegen\u00fcber fast allem au\u00dfer hei\u00dfer Phosphors\u00e4ure. Dieser Leitfaden behandelt Kristallorientierungen, mechanische Grenzen, Anwendungsbeispiele f\u00fcr CVD\/PVD-Schaugl\u00e4ser, Hochdruckzellen, Ti:Saphir- und Nd:YAG-Laseroptik, IR-Kuppeln und die Sondergeometrie, die MachinedQuartz routinem\u00e4\u00dfig f\u00fcr OEM-Partner fertigt.<\/p>\n<div class=\"csg-stats\">\n<div class=\"csg-stat\"><div class=\"csg-stat-num\">170\u20135500 nm<\/div><div class=\"csg-stat-lbl\">Transmissionsbereich<\/div><\/div>\n<div class=\"csg-stat\"><div class=\"csg-stat-num\">Mohs 9<\/div><div class=\"csg-stat-lbl\">H\u00e4rte<\/div><\/div>\n<div class=\"csg-stat\"><div class=\"csg-stat-num\">2 GPa<\/div><div class=\"csg-stat-lbl\">Druckfestigkeit<\/div><\/div>\n<div class=\"csg-stat\"><div class=\"csg-stat-num\">2 Stk.<\/div><div class=\"csg-stat-lbl\">Sonder-MOQ<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/section><aside class=\"csg-toc-floating\" id=\"csg-toc\">\n<button class=\"csg-toc-handle\" type=\"button\" aria-label=\"Toggle table of contents\" onclick=\"document.getElementById('csg-toc').classList.toggle('collapsed')\"><span class=\"csg-toc-arrow-wrap\"><span class=\"csg-toc-arrow\">\u25b8<\/span><\/span><span class=\"csg-toc-vlabel\">Auf dieser Seite<\/span><\/button>\n<div class=\"csg-toc-content\">\n<div class=\"csg-toc-title\">Auf dieser Seite<\/div>\n<ol>\n<li><a href=\"#why\">Warum Saphir<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#fundamentals\">Saphir-Grundlagen<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#orientation\">Kristallorientierung<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#mechanical\">Mechanische Eigenschaften<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#thermal\">Thermisch & chemisch<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#optical\">Optische Eigenschaften<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#highpressure\">Hochdruckzellen<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#hightemp\">Hochtemperatur<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#laser\">Laseroptik<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#defense\">Verteidigung \/ Luft- & Raumfahrt IR<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#mounting\">Montage & Abdichtung<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#custom\">Sondergeometrie<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#skus\">Katalog & Bestellung<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq\">FAQ<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#disclaimer\">Haftungsausschluss<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<\/aside><p>Einkristall-Saphir ist eines von drei Materialien, die wir routinem\u00e4\u00dfig als optische Fenster liefern; die anderen beiden sind Quarzglas und Calciumfluorid (behandelt in unserer umfassenderen <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/optische-fenster-quarz-saphir-caf2\/\">Auswahlhilfe f\u00fcr optische Fenster<\/a>). Was Saphir seinen 3\u201310-fachen Aufpreis gegen\u00fcber Quarz wert macht, ist eine spezifische Kombination von Eigenschaften, die kein anderes g\u00e4ngig verf\u00fcgbares optisches Material erreicht: H\u00e4rte, die nur Diamant \u00fcbertrifft, Druckfestigkeit von 2 GPa, Transmission von 170 nm im Tief-UV bis 5,5 \u00b5m im Mittel-IR, Einsatztemperatur bis 1500 \u00b0C in inerter Atmosph\u00e4re und Inertheit gegen\u00fcber den meisten S\u00e4uren und Prozessplasmen.<\/p>\n\n<p>Dieser Leitfaden ist die vertiefende Erg\u00e4nzung zu unserem breiteren Fenstervergleich. Wenn Ihre Anwendung ein Fenster braucht, das eine raue mechanische Umgebung \u00fcbersteht (Hochdruck, mechanischer Sto\u00df, abrasive Str\u00f6mung), ins Mittel-IR \u00fcber das hinaus reicht, was Quarz leisten kann, absorbierte Laserleistung ohne thermische Linsenbildung ableitet oder \u00fcber 800 \u00b0C an Luft arbeitet, ist Saphir wahrscheinlich das richtige Material. Das 100-SKU-Saphir-Sortiment von MachinedQuartz deckt Lagerma\u00dfe von \u00d8 1,5 mm bis \u00d8 100 mm ab; Sondergeometrie, Kristallorientierung und AR-Beschichtung sind Routine.<\/p>\n\n<div class=\"csg-eeat-box\">\n<strong>Was MachinedQuartz Ihnen vorab mitteilen m\u00f6chte.<\/strong> Wir fertigen routinem\u00e4\u00dfig Sonder-Saphirfenster ab 2 St\u00fcck: Sie brauchen keine 100-St\u00fcck-Verpflichtung f\u00fcr einen Sonderdurchmesser, eine Sonderdicke oder eine Keilgeometrie. Der Katalog deckt die Standard-Lagerformate ab; Sonderanfertigung ist der Standard f\u00fcr OEM-Arbeit, und der einzige Aufschlag sind die (kostenlose) technische Pr\u00fcfung und die Produktionslieferzeit (12\u201325 Arbeitstage f\u00fcr die meiste Sondergeometrie im Standard-Bearbeitungsbereich). Senden Sie eine Skizze und Menge; wir antworten innerhalb eines Werktags.\n<\/div><figure class=\"csg-svg-figure\"><svg viewBox=\"0 0 720 360\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"img\" aria-labelledby=\"svg1-t\"><title id=\"svg1-t\">Diagramm der Saphir-Kristallorientierung mit c-cut-, a-cut- und r-cut-Fensterfl\u00e4chen relativ zum trigonalen Kristallgitter, mit der c-Achse senkrecht, parallel und im Schr\u00e4gwinkel zur optischen Fl\u00e4che f\u00fcr verschiedene Anwendungsanforderungen<\/title><rect width=\"720\" height=\"360\" fill=\"#ffffff\"\/><text x=\"360\" y=\"22\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"15\" font-weight=\"700\" fill=\"#1a2a6c\">Saphir-Kristallorientierungen: c-cut, a-cut, r-cut<\/text><text x=\"360\" y=\"40\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"11\" fill=\"#666\">W\u00e4hlen Sie die Orientierung nach Polarisationsanforderungen, mechanischer Festigkeit und AR-Beschichtungskompatibilit\u00e4t<\/text><g font-family=\"Arial,sans-serif\"><g transform=\"translate(40,80)\"><text x=\"100\" y=\"0\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"13\" font-weight=\"700\" fill=\"#1a1a2e\">c-cut (0001): Standard<\/text><g transform=\"translate(40,40)\"><polygon points=\"0,40 60,0 120,40 60,80\" fill=\"#dbeafe\" stroke=\"#1a2a6c\" stroke-width=\"1.5\"\/><line x1=\"60\" y1=\"40\" x2=\"60\" y2=\"80\" stroke=\"#1a2a6c\" stroke-width=\"1\" stroke-dasharray=\"3 2\"\/><\/g><line x1=\"100\" y1=\"40\" x2=\"100\" y2=\"160\" stroke=\"#dc2626\" stroke-width=\"2.5\" marker-end=\"url(#sapparr)\"\/><text x=\"105\" y=\"100\" font-size=\"10\" fill=\"#dc2626\" font-weight=\"700\">c-Achse<\/text><text x=\"105\" y=\"114\" font-size=\"9\" fill=\"#dc2626\">senkrecht zur Fl\u00e4che<\/text><text x=\"100\" y=\"200\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"11\" font-weight=\"700\" fill=\"#16a34a\">keine Doppelbrechung<\/text><text x=\"100\" y=\"216\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"10\" fill=\"#444\">bei senkrechtem Einfall<\/text><text x=\"100\" y=\"240\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"10\" fill=\"#666\">h\u00e4ufigste Lager-<\/text><text x=\"100\" y=\"254\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"10\" fill=\"#666\">orientierung<\/text><\/g><g transform=\"translate(260,80)\"><text x=\"100\" y=\"0\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"13\" font-weight=\"700\" fill=\"#1a1a2e\">a-cut (11\u221220)<\/text><g transform=\"translate(40,40)\"><polygon points=\"0,40 60,0 120,40 60,80\" fill=\"#dbeafe\" stroke=\"#1a2a6c\" stroke-width=\"1.5\"\/><\/g><line x1=\"40\" y1=\"80\" x2=\"160\" y2=\"80\" stroke=\"#dc2626\" stroke-width=\"2.5\" marker-end=\"url(#sapparr)\"\/><text x=\"50\" y=\"100\" font-size=\"10\" fill=\"#dc2626\" font-weight=\"700\">c-Achse parallel<\/text><text x=\"50\" y=\"114\" font-size=\"9\" fill=\"#dc2626\">zur Fl\u00e4che<\/text><text x=\"100\" y=\"200\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"11\" font-weight=\"700\" fill=\"#ca8a04\">doppelbrechend<\/text><text x=\"100\" y=\"216\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"10\" fill=\"#444\">polarisationsempfindlich<\/text><text x=\"100\" y=\"240\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"10\" fill=\"#666\">f\u00fcr Polarisator- \/<\/text><text x=\"100\" y=\"254\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"10\" fill=\"#666\">Wellenplattenarbeit<\/text><\/g><g transform=\"translate(480,80)\"><text x=\"100\" y=\"0\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"13\" font-weight=\"700\" fill=\"#1a1a2e\">r-cut (1\u2212102)<\/text><g transform=\"translate(40,40)\"><polygon points=\"0,40 60,0 120,40 60,80\" fill=\"#dbeafe\" stroke=\"#1a2a6c\" stroke-width=\"1.5\"\/><line x1=\"20\" y1=\"60\" x2=\"100\" y2=\"20\" stroke=\"#1a2a6c\" stroke-width=\"1\" stroke-dasharray=\"3 2\"\/><\/g><line x1=\"60\" y1=\"100\" x2=\"160\" y2=\"50\" stroke=\"#dc2626\" stroke-width=\"2.5\" marker-end=\"url(#sapparr)\"\/><text x=\"50\" y=\"120\" font-size=\"10\" fill=\"#dc2626\" font-weight=\"700\">c-Achse bei 57,6\u00b0<\/text><text x=\"50\" y=\"134\" font-size=\"9\" fill=\"#dc2626\">zur Fl\u00e4che<\/text><text x=\"100\" y=\"200\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"11\" font-weight=\"700\" fill=\"#0369a1\">Epitaxiesubstrat<\/text><text x=\"100\" y=\"216\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"10\" fill=\"#444\">GaN-, AlGaN-Zucht<\/text><text x=\"100\" y=\"240\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"10\" fill=\"#666\">LED & HEMT<\/text><text x=\"100\" y=\"254\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"10\" fill=\"#666\">Substratarbeit<\/text><\/g><\/g><defs><marker id=\"sapparr\" markerWidth=\"8\" markerHeight=\"8\" refX=\"7\" refY=\"4\" orient=\"auto\"><polygon points=\"0 0,8 4,0 8\" fill=\"#dc2626\"\/><\/marker><\/defs><rect x=\"40\" y=\"280\" width=\"640\" height=\"60\" fill=\"#f5f3ff\" stroke=\"#7c3aed\" stroke-width=\"0.8\" rx=\"6\"\/><text x=\"60\" y=\"304\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"11\" font-weight=\"700\" fill=\"#6d28d9\">F\u00fcr 95 % der Fensteranwendungen ist c-cut die richtige Wahl<\/text><text x=\"60\" y=\"322\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"11\" fill=\"#444\">Geben Sie a-cut nur an, wenn Ihre Anwendung polarisationsempfindlich ist (Wellenplatten, Polarisatoren, Optische-Achsen-<\/text><text x=\"60\" y=\"336\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"11\" fill=\"#444\">Referenzen). r-cut ist f\u00fcr Kristallzucht-Substrate (LED, HEMT). c-cut ist der MachinedQuartz-Standard.<\/text><\/svg><figcaption>Abbildung 1: Saphir ist ein trigonales Einkristallmaterial; die c-Achse (die einzigartige Achse des Kristalls) definiert drei Standardschnitte. c-cut legt die c-Achse senkrecht zur Fensterfl\u00e4che: die Standardwahl und beste Wahl f\u00fcr unpolarisierte optische Fenster. a-cut und r-cut haben die c-Achse in Winkeln zur Fl\u00e4che und werden in polarisationsempfindlicher Optik bzw. Kristallepitaxie-Substraten verwendet.<\/figcaption><\/figure><h2 id=\"why\">1. Warum Saphir: vier herausragende Eigenschaften<\/h2>\n<p>Saphir ist Einkristall-Aluminiumoxid (Al\u2082O\u2083), synthetisch gez\u00fcchtet nach Czochralski-, Verneuil-, EFG- (edge-defined film-fed growth) oder HEM-Verfahren (W\u00e4rmetauschermethode) bei Temperaturen \u00fcber 2000 \u00b0C. Der entstehende Boule wird zu Fenstern, Linsen, Substraten und St\u00e4ben geschnitten, gel\u00e4ppt und poliert. Vier Eigenschaften unterscheiden Saphir von amorphem Quarzglas und anderen transparenten Materialien.<\/p>\n\n<h3>1. Mechanische H\u00e4rte (Mohs 9, nur von Diamant \u00fcbertroffen)<\/h3>\n<p>Saphir ist eines der h\u00e4rtesten kommerziellen Materialien. Die Vickersh\u00e4rte betr\u00e4gt 1900 HV (vs. ~600 bei Quarzglas). In der Praxis bedeutet das, dass Saphirfenster bei routinem\u00e4\u00dfiger Handhabung praktisch kratzfest sind, abrasive Prozessstr\u00f6mungen \u00fcberstehen, die Quarz an\u00e4tzen oder anlochen w\u00fcrden, und aggressive Reinigungsprotokolle (S\u00e4urebad, Ultraschall, mechanisches Wischen) ohne Oberfl\u00e4chensch\u00e4den vertragen. F\u00fcr Schaugl\u00e4ser in Plasma-\u00c4tzkammern, sandgestrahlten Umgebungen oder \u00fcberall dort, wo mechanischer Verschlei\u00df ein echtes Problem ist, ist Saphir die einzige Wahl.<\/p>\n\n<h3>2. Druckfestigkeit ~ 2 GPa<\/h3>\n<p>Die Druckfestigkeit von Saphir ist rund doppelt so hoch wie die von Quarzglas. In einem Druckbeh\u00e4lter-Schauglas \u00fcbersetzt sich das direkt in einen sicheren Betriebsdruck: ein Saphirfenster mit 25 mm Durchmesser und 5 mm Dicke vertr\u00e4gt 200+ bar Druckdifferenz ohne Bruchrisiko; dieselbe Geometrie in Quarzglas versagt bei etwa 20 bar. F\u00fcr \u00d6l- & Gas-Bohrloch-Druckzellen, \u00fcberkritische CO\u2082-Reaktoren, hydrothermale Synthese und Hochdruckspektroskopie ist Saphir das praktikable Material.<\/p>\n\n<h3>3. Hohe W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit (40 W\/m\u00b7K)<\/h3>\n<p>Saphir leitet W\u00e4rme etwa 28-mal besser als Quarzglas (1,4 W\/m\u00b7K). F\u00fcr Laseroptik ist das wichtig, wenn das Fenster einen kleinen Teil der Laserleistung absorbiert: Die W\u00e4rme wird in die umgebende Halterung abgeleitet, statt sich im Fenster aufzustauen und thermische Linsenbildung oder Bruch zu verursachen. Saphir-Auskoppelspiegel in Hochleistungs-Nd:YAG- und Ti:Saphir-Systemen nutzen diese Eigenschaft, um 50+ W mittlere Laserleistung zu bew\u00e4ltigen.<\/p>\n\n<h3>4. Breites Transmissionsfenster (170\u20135500 nm)<\/h3>\n<p>Saphir transmittiert von 170 nm im Tief-UV (besser als Quarzglas bei 185 nm) durch das Sichtbare bis ins Mittel-IR bis 5,5 \u00b5m (wo Quarzglas bei 2,5 \u00b5m endet). Die Kombination aus UV- und Mittel-IR-Transmission in einem Material ist selten; CaF\u2082 reicht in beide Richtungen weiter, hat aber nicht Saphirs mechanische Eigenschaften. F\u00fcr Anwendungen, die UV und IR umspannen (polarisierte Pyrometer, Dualband-Sensoren, Breitband-Prozessmonitore), ist Saphir oft die einzige Einmateriall\u00f6sung.<\/p>\n\n<div class=\"csg-callout\"><strong>Wof\u00fcr Saphir NICHT geeignet ist.<\/strong> Wenn Ihre Anwendung reines sichtbares Licht bei m\u00e4\u00dfigem Druck und m\u00e4\u00dfiger Temperatur ist, ist Quarzglas zu 1\/3 bis 1\/10 der Kosten die richtige Wahl. Wenn Ihre Anwendung Tief-UV unter 170 nm oder Mittel-IR jenseits 5,5 \u00b5m braucht, ist CaF\u2082 die richtige Wahl. Saphirs Aufpreis ist nur gerechtfertigt, wenn die mechanische, thermische oder breit-spektrale Kombination bindend ist.<\/div><h2 id=\"fundamentals\">2. Saphir-Grundlagen: Zuchtmethoden und Qualit\u00e4ten<\/h2>\n<p>\u201eSynthetischer Saphir\u201c umfasst Einkristall-Al\u2082O\u2083, hergestellt nach vier wichtigen Zuchtmethoden. Jede Methode erzeugt Material mit leicht unterschiedlicher Defektdichte, optischer Klarheit und Kosten. F\u00fcr Fensteranwendungen sind alle vier akzeptabel; die Unterschiede z\u00e4hlen vor allem bei Laser- und Substratqualit\u00e4tsarbeit.<\/p>\n\n<h3>Zuchtmethoden<\/h3>\n<table>\n<thead><tr><th>Methode<\/th><th>Boule-Gr\u00f6\u00dfe<\/th><th>Optische Qualit\u00e4t<\/th><th>Kosten<\/th><th>Am besten f\u00fcr<\/th><\/tr><\/thead>\n<tbody>\n<tr><td>Czochralski (CZ)<\/td><td>bis \u00d8 200 mm<\/td><td>ausgezeichnet, defektarm<\/td><td>$$$$<\/td><td>Laserqualit\u00e4t, HEMT-Substrate<\/td><\/tr>\n<tr><td>W\u00e4rmetauscher (HEM)<\/td><td>bis 340-mm-W\u00fcrfel<\/td><td>ausgezeichnet, gro\u00dfe Fl\u00e4che<\/td><td>$$$<\/td><td>Gro\u00dfe Fenster, IR-Kuppeln<\/td><\/tr>\n<tr><td>Verneuil (Flammenschmelze)<\/td><td>bis \u00d8 50 mm<\/td><td>gut, einige Einschl\u00fcsse<\/td><td>$$<\/td><td>Routine-Optikfenster, Schmuck<\/td><\/tr>\n<tr><td>EFG (kantendefiniert)<\/td><td>geformt (Stab, Rohr, Band)<\/td><td>gut<\/td><td>$$<\/td><td>direkt gez\u00fcchtete St\u00e4be, Rohre, B\u00e4nder<\/td><\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n<p>F\u00fcr optische Fenster bezieht MachinedQuartz CZ- und HEM-gez\u00fcchtete Boules; die resultierenden Fenster sind auf dem in der Lichtmikroskopie sichtbaren Niveau praktisch defektfrei. Verneuil-Material wird gelegentlich f\u00fcr kostensensible Anwendungen eingesetzt, bei denen die Oberfl\u00e4cheng\u00fcte wichtiger ist als die innere optische Klarheit.<\/p>\n\n<h3>Qualit\u00e4ten<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Optische Qualit\u00e4t:<\/strong> Standard f\u00fcr Fenster; transparent \u00fcber 170\u20135500 nm ohne sichtbare Einschl\u00fcsse; die Standardspezifikation<\/li>\n<li><strong>Laserqualit\u00e4t:<\/strong> engere optische Spezifikationen (geringere Streuung, niedrigerer Absorptionskoeffizient); verwendet in Laserresonator-Optik, wo absorbierte Leistung und Intrakavit\u00e4tsstreuung z\u00e4hlen; ~ 50 % Aufpreis gegen\u00fcber optischer Qualit\u00e4t<\/li>\n<li><strong>Substratqualit\u00e4t:<\/strong> spezifische Orientierung und Oberfl\u00e4cheng\u00fcte f\u00fcr Kristallepitaxie-Arbeit (LED, HEMT); dicker (typischerweise 0,43 mm oder 0,65 mm) und auf atomare Planheit poliert; nicht dasselbe Produkt wie optische Fenster<\/li>\n<\/ul><div class=\"csg-photo-strip\">\n<div class=\"csg-photo-card\">\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/machinedquartz.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/instock-sapphire-sheets.jpg\" alt=\"In-stock sapphire sheets various sizes single crystal aluminum oxide for optical windows\" loading=\"lazy\" \/>\n<span class=\"csg-photo-tag\">Lager-Sortiment<\/span>\n<h4>Saphir ab Lager<\/h4>\n<p>\u00d8 1,5 bis 100 mm \u00b7 0,2 bis 5 mm dick<\/p>\n<a class=\"csg-sku-link\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product-category\/products\/plates-discs-sheets\/sapphire-sheets\/\">100 SKUs ansehen \u2192<\/a>\n<\/div>\n<div class=\"csg-photo-card\">\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/machinedquartz.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/custom-sapphire-window-substrate-disc-4.jpg\" alt=\"Custom sapphire window substrate disc round optical grade for high-pressure laser and high-temperature applications\" loading=\"lazy\" \/>\n<span class=\"csg-photo-tag\">Sonderscheibe<\/span>\n<h4>Sonderdurchmesser<\/h4>\n<p>beliebig \u00d8 1 bis 200+ mm \u00b7 2-St\u00fcck-MOQ \u00b7 keine Werkzeuggeb\u00fchr<\/p>\n<a class=\"csg-sku-link\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/contact\/\">Sonderangebot \u2192<\/a>\n<\/div>\n<div class=\"csg-photo-card\">\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/machinedquartz.com\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/sapphire-plates.jpg\" alt=\"Custom sapphire plates rectangular shape various dimensions for OEM optical assemblies\" loading=\"lazy\" \/>\n<span class=\"csg-photo-tag\">Platten<\/span>\n<h4>Sonderplatten<\/h4>\n<p>quadratisch \/ rechteckig \u00b7 Sonderorientierung \u00b7 AR-Beschichtung verf\u00fcgbar<\/p>\n<a class=\"csg-sku-link\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/machined-quartz-sheets\/\">Produktgalerie ansehen \u2192<\/a>\n<\/div>\n<\/div><h2 id=\"orientation\">3. Kristallorientierung: c-cut, a-cut, r-cut<\/h2>\n<p>Saphir ist ein trigonales Einkristallmaterial. Die c-Achse ist die einzigartige Achse hoher Symmetrie; die Standard-Fensterorientierungen sind durch den Winkel zwischen dieser Achse und der polierten Fensterfl\u00e4che definiert. F\u00fcr 95 % der Fensteranwendungen ist der c-cut (c-Achse senkrecht zur Fl\u00e4che) die richtige Wahl und das, was wir standardm\u00e4\u00dfig liefern.<\/p>\n\n<h3>c-cut (0001 oder \u201ec-Ebene\u201c): Standard<\/h3>\n<p>c-Achse senkrecht zur Fensterfl\u00e4che. Bei senkrechtem Einfall ist das Fenster effektiv isotrop: keine Doppelbrechung, keine Polarisationsdrehung, kein Walk-off. Verwendet f\u00fcr: optische Standardfenster, Schaugl\u00e4ser, Druckzellen, Laser-Pumpfenster, IR-Kuppeln. <strong>F\u00fcr unpolarisierte optische Fenster verh\u00e4lt sich c-cut bei senkrechtem Einfall effektiv isotrop und ist der \u00fcbliche Standard in der gesamten Optikindustrie.<\/strong><\/p>\n\n<h3>a-cut (11\u221220 oder \u201ea-Ebene\u201c)<\/h3>\n<p>c-Achse parallel zur Fensterfl\u00e4che. Das Fenster ist bei senkrechtem Einfall doppelbrechend: einfallendes Licht spaltet sich in ordentlichen und au\u00dferordentlichen Strahl mit unterschiedlichen Brechungsindizes (1,768 vs. 1,760 bei 588 nm). Verwendet f\u00fcr: Polarisatoren, Wellenplatten, polarisationsempfindliche optische Komponenten, Kristallachsen-Referenzstandards. Nur angeben, wenn die Doppelbrechung der gew\u00fcnschte Effekt ist.<\/p>\n\n<h3>r-cut (1\u2212102 oder \u201er-Ebene\u201c)<\/h3>\n<p>c-Achse bei 57,6\u00b0 zur Fensterfl\u00e4che. Standardsubstrat f\u00fcr epitaktische Kristallzucht: GaN-basierte LEDs, HEMTs und Hochfrequenz-Leistungstransistoren. Andere Oberfl\u00e4chenvorbereitung (atomar-flache Politur, strengere Ma\u00dftoleranz) als optische Fenster; meist eine eigene Produktfamilie. Auf Anfrage f\u00fcr OEM-Substratbestellungen verf\u00fcgbar.<\/p>\n\n<div class=\"csg-callout warn\"><strong>Wenn Ihre Anwendung orientierungsempfindlich ist<\/strong> (polarisierter Laserresonator, Wellenplatte, polarisationsempfindliche Messung, Kristallepitaxie-Substrat), teilen Sie es uns bei der Angebotsanfrage mit. Orientierungsgesteuertes Material wird \u00fcber eine separate Lieferkette bezogen, getrennt vom optischen Standard-Saphir, und erfordert eine ausdr\u00fcckliche Spezifikation. F\u00fcr Routine-Fensteranwendungen (die meisten Schaugl\u00e4ser, Druckzellen, IR-Kuppeln) ist die Orientierung typischerweise nicht die bindende Einschr\u00e4nkung.<\/div><figure class=\"csg-svg-figure\"><svg viewBox=\"0 0 720 380\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"img\" aria-labelledby=\"svg2-t\"><title id=\"svg2-t\">Vergleich der mechanischen und thermischen Eigenschaften von Saphir gegen\u00fcber Quarzglas, Silizium und BK7-Glas mit H\u00e4rte, Druckfestigkeit, W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit und maximaler Betriebstemperatur<\/title><rect width=\"720\" height=\"380\" fill=\"#ffffff\"\/><text x=\"360\" y=\"22\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"15\" font-weight=\"700\" fill=\"#1a2a6c\">Saphir vs. Quarzglas vs. Silizium vs. BK7: die Zahlen<\/text><text x=\"360\" y=\"40\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"11\" fill=\"#666\">H\u00f6her = besser; Saphir dominiert bei H\u00e4rte, Festigkeit, W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit und Maximaltemperatur<\/text><g font-family=\"Arial,sans-serif\"><g><line x1=\"220\" y1=\"76\" x2=\"220\" y2=\"356\" stroke=\"#cdd2dd\" stroke-width=\"0.6\"\/><line x1=\"320\" y1=\"76\" x2=\"320\" y2=\"356\" stroke=\"#cdd2dd\" stroke-width=\"0.6\"\/><line x1=\"420\" y1=\"76\" x2=\"420\" y2=\"356\" stroke=\"#cdd2dd\" stroke-width=\"0.6\"\/><line x1=\"520\" y1=\"76\" x2=\"520\" y2=\"356\" stroke=\"#cdd2dd\" stroke-width=\"0.6\"\/><line x1=\"620\" y1=\"76\" x2=\"620\" y2=\"356\" stroke=\"#cdd2dd\" stroke-width=\"0.6\"\/><\/g><g><rect x=\"20\" y=\"60\" width=\"200\" height=\"36\" fill=\"#1a2a6c\"\/><rect x=\"220\" y=\"60\" width=\"120\" height=\"36\" fill=\"#7c3aed\"\/><rect x=\"340\" y=\"60\" width=\"120\" height=\"36\" fill=\"#1a2a6c\"\/><rect x=\"460\" y=\"60\" width=\"120\" height=\"36\" fill=\"#1a2a6c\"\/><rect x=\"580\" y=\"60\" width=\"120\" height=\"36\" fill=\"#1a2a6c\"\/><text x=\"120\" y=\"83\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"13\" font-weight=\"700\" fill=\"#fff\">Eigenschaft<\/text><text x=\"280\" y=\"83\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"13\" font-weight=\"700\" fill=\"#fff\">SAPHIR<\/text><text x=\"400\" y=\"83\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"13\" font-weight=\"700\" fill=\"#fff\">Quarzglas<\/text><text x=\"520\" y=\"83\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"13\" font-weight=\"700\" fill=\"#fff\">Silizium<\/text><text x=\"640\" y=\"83\" text-anchor=\"middle\" font-size=\"13\" font-weight=\"700\" fill=\"#fff\">BK7-Glas<\/text><\/g><g font-size=\"11\"><rect x=\"20\" y=\"96\" width=\"200\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"220\" y=\"96\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f5f3ff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"340\" y=\"96\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"460\" y=\"96\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"580\" y=\"96\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><text x=\"30\" y=\"117\" font-weight=\"700\">H\u00e4rte (Mohs)<\/text><text x=\"280\" y=\"117\" text-anchor=\"middle\" font-weight=\"700\" fill=\"#7c3aed\">9<\/text><text x=\"400\" y=\"117\" text-anchor=\"middle\">5.5-6.5<\/text><text x=\"520\" y=\"117\" text-anchor=\"middle\">7<\/text><text x=\"640\" y=\"117\" text-anchor=\"middle\">6<\/text><rect x=\"20\" y=\"130\" width=\"200\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"220\" y=\"130\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f5f3ff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"340\" y=\"130\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"460\" y=\"130\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"580\" y=\"130\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><text x=\"30\" y=\"151\" font-weight=\"700\">Vickers HV (kg\/mm\u00b2)<\/text><text x=\"280\" y=\"151\" text-anchor=\"middle\" font-weight=\"700\" fill=\"#7c3aed\">1900<\/text><text x=\"400\" y=\"151\" text-anchor=\"middle\">600<\/text><text x=\"520\" y=\"151\" text-anchor=\"middle\">1100<\/text><text x=\"640\" y=\"151\" text-anchor=\"middle\">600<\/text><rect x=\"20\" y=\"164\" width=\"200\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"220\" y=\"164\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f5f3ff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"340\" y=\"164\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"460\" y=\"164\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"580\" y=\"164\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><text x=\"30\" y=\"185\" font-weight=\"700\">Druckfestigkeit<\/text><text x=\"280\" y=\"185\" text-anchor=\"middle\" font-weight=\"700\" fill=\"#7c3aed\">~2 GPa<\/text><text x=\"400\" y=\"185\" text-anchor=\"middle\">~1 GPa<\/text><text x=\"520\" y=\"185\" text-anchor=\"middle\">~7 GPa<\/text><text x=\"640\" y=\"185\" text-anchor=\"middle\">~1 GPa<\/text><rect x=\"20\" y=\"198\" width=\"200\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"220\" y=\"198\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f5f3ff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"340\" y=\"198\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"460\" y=\"198\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"580\" y=\"198\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><text x=\"30\" y=\"219\" font-weight=\"700\">W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit<\/text><text x=\"280\" y=\"219\" text-anchor=\"middle\" font-weight=\"700\" fill=\"#7c3aed\">40 W\/m\u00b7K<\/text><text x=\"400\" y=\"219\" text-anchor=\"middle\">1.4<\/text><text x=\"520\" y=\"219\" text-anchor=\"middle\">150<\/text><text x=\"640\" y=\"219\" text-anchor=\"middle\">1.1<\/text><rect x=\"20\" y=\"232\" width=\"200\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"220\" y=\"232\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f5f3ff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"340\" y=\"232\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"460\" y=\"232\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"580\" y=\"232\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><text x=\"30\" y=\"253\" font-weight=\"700\">Max. Temp. (inert)<\/text><text x=\"280\" y=\"253\" text-anchor=\"middle\" font-weight=\"700\" fill=\"#7c3aed\">1500\u20131800 \u00b0C<\/text><text x=\"400\" y=\"253\" text-anchor=\"middle\">1100 \u00b0C<\/text><text x=\"520\" y=\"253\" text-anchor=\"middle\">1100 \u00b0C<\/text><text x=\"640\" y=\"253\" text-anchor=\"middle\">560 \u00b0C<\/text><rect x=\"20\" y=\"266\" width=\"200\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"220\" y=\"266\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f5f3ff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"340\" y=\"266\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"460\" y=\"266\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"580\" y=\"266\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><text x=\"30\" y=\"287\" font-weight=\"700\">Transmissionsbereich<\/text><text x=\"280\" y=\"287\" text-anchor=\"middle\" font-weight=\"700\" fill=\"#7c3aed\">170-5500 nm<\/text><text x=\"400\" y=\"287\" text-anchor=\"middle\">185-2500 nm<\/text><text x=\"520\" y=\"287\" text-anchor=\"middle\">1,2-15 \u00b5m<\/text><text x=\"640\" y=\"287\" text-anchor=\"middle\">350-2500 nm<\/text><rect x=\"20\" y=\"300\" width=\"200\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"220\" y=\"300\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f5f3ff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"340\" y=\"300\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"460\" y=\"300\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"580\" y=\"300\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><text x=\"30\" y=\"321\" font-weight=\"700\">Brechungsindex (588 nm)<\/text><text x=\"280\" y=\"321\" text-anchor=\"middle\" font-weight=\"700\" fill=\"#7c3aed\">1,768 (e)<\/text><text x=\"400\" y=\"321\" text-anchor=\"middle\">1.458<\/text><text x=\"520\" y=\"321\" text-anchor=\"middle\">3,42 (1550 nm)<\/text><text x=\"640\" y=\"321\" text-anchor=\"middle\">1.517<\/text><rect x=\"20\" y=\"334\" width=\"200\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"220\" y=\"334\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f5f3ff\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"340\" y=\"334\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"460\" y=\"334\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><rect x=\"580\" y=\"334\" width=\"120\" height=\"34\" fill=\"#f7f8fc\" stroke=\"#cdd2dd\"\/><text x=\"30\" y=\"355\" font-weight=\"700\">Relative Kosten<\/text><text x=\"280\" y=\"355\" text-anchor=\"middle\" font-weight=\"700\" fill=\"#7c3aed\">$$$ \u2013 $$$$<\/text><text x=\"400\" y=\"355\" text-anchor=\"middle\">$ (g\u00fcnstigste)<\/text><text x=\"520\" y=\"355\" text-anchor=\"middle\">$$ (sichtbar undurchsichtig)<\/text><text x=\"640\" y=\"355\" text-anchor=\"middle\">$ (nur sichtbar)<\/text><\/g><\/g><\/svg><figcaption>Abbildung 2: Saphirs mechanische, thermische und optische Eigenschaften gegen\u00fcber drei g\u00e4ngigen Alternativen. Saphir gewinnt bei H\u00e4rte, Druckfestigkeit, W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit, Maximaltemperatur und Transmissionsbereich: zum 3- bis 10-fachen Preis von Quarzglas. Die Wahl ist gerechtfertigt, wenn die Kombination aus mechanischer und thermischer Robustheit bindend ist.<\/figcaption><\/figure><h2 id=\"mechanical\">4. Mechanische Eigenschaften: die H\u00e4rte-Geschichte<\/h2>\n<p>Saphirs mechanischer Vorsprung gegen\u00fcber Quarzglas ist es, der den Aufpreis f\u00fcr Anwendungen in rauer Umgebung rechtfertigt.<\/p>\n<h3>H\u00e4rte<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Mohs-Skala:<\/strong> 9 (vs. 5,5\u20136,5 bei Quarzglas, 6 bei BK7, 10 bei Diamant)<\/li>\n<li><strong>Vickers:<\/strong> 1900 HV (vs. 600 bei Quarz)<\/li>\n<li><strong>Knoop:<\/strong> 1370 (vs. 540 bei Quarz)<\/li>\n<\/ul>\n<p>In der Praxis \u00fcberstehen Saphirfenster routinem\u00e4\u00dfigen mechanischen Kontakt: Pinzetten, Linsenreinigungstupfer, versehentlicher Werkzeugkontakt bei der Montage \u2014, der Quarzglas zerkratzen w\u00fcrde. F\u00fcr Schaugl\u00e4ser in abrasiven Prozessstr\u00f6mungen (Sandstrahlger\u00e4te, Schl\u00e4mmpumpenbeobachtung, Tribologiepr\u00fcfung) ist Saphirs H\u00e4rte eine praktische Anforderung.<\/p>\n\n<h3>Festigkeit unter Last<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Druckfestigkeit:<\/strong> ~2 GPa parallel zur c-Achse; ~3 GPa senkrecht<\/li>\n<li><strong>Biegefestigkeit (Bruchmodul):<\/strong> 350\u2013500 MPa je nach Orientierung und Oberfl\u00e4cheng\u00fcte<\/li>\n<li><strong>Zugfestigkeit:<\/strong> 350\u2013700 MPa (\u00e4hnlich technischen Keramiken)<\/li>\n<li><strong>Elastizit\u00e4tsmodul:<\/strong> 345 GPa (vs. 73 bei Quarz, 81 bei BK7)<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3>Auslegung von Druckbeh\u00e4ltern<\/h3>\n<p>F\u00fcr ein rundes Saphirfenster in einem Druckbeh\u00e4lter lautet die Sicherheitsdruck-Formel (mit Sicherheitsfaktor 4) n\u00e4herungsweise:<\/p>\n<p style=\"text-align:center;font-family:monospace;background:#f7f8fc;padding:14px;border-radius:6px;\"><strong>P_sicher (bar) \u2248 1100 \u00d7 (t \/ D)\u00b2<\/strong><\/p>\n<p>Dabei ist t die Fensterdicke in mm und D der ungest\u00fctzte Durchmesser (freie Apertur) in mm. Beispiele: ein Fenster mit 25 mm Apertur und 5 mm Dicke ist bis 44 bar sicher; dieselbe Apertur mit 10 mm Dicke bis 176 bar. F\u00fcr 200 bar und dar\u00fcber ist eine Doppelfensterkonstruktion (zwei d\u00fcnnere Fenster, getrennt durch eine \u00f6lgef\u00fcllte Kammer) g\u00e4ngige Praxis. <strong>F\u00fcr druckbewertete Schaugl\u00e4ser immer mit einem Sicherheitsfaktor von 4\u00d7 auslegen und an einem Muster eine zerst\u00f6rende Pr\u00fcfdruckprobe durchf\u00fchren.<\/strong><\/p>\n\n<div class=\"csg-callout custom\"><strong>Sonder-Druckzellenfenster.<\/strong> Wenn Sie eine Hochdruckzelle konstruieren und ein Angebot f\u00fcr ein bestimmtes Ma\u00df brauchen, liefern wir im Rahmen der Angebotspr\u00fcfung eine kostenlose Druckbewertungsanalyse. Senden Sie die ungest\u00fctzte Apertur, den Arbeitsdruck und den Sicherheitsfaktor; wir empfehlen die geeignete Fensterdicke in c-cut-Saphir.<\/div><h2 id=\"thermal\">5. Thermische Eigenschaften & chemische Best\u00e4ndigkeit<\/h2>\n\n<h3>Thermische Leistung<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Einsatztemperatur:<\/strong> 1500\u20131800 \u00b0C in inerter Atmosph\u00e4re; 800 \u00b0C an Luft (dar\u00fcber beginnt langsame Oberfl\u00e4chenoxidation; alpha-Al\u2082O\u2083 ist thermodynamisch voll stabil, doch der praktische Einsatz verschlechtert sich)<\/li>\n<li><strong>W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit:<\/strong> 40 W\/m\u00b7K (28-mal Quarzglas mit 1,4)<\/li>\n<li><strong>W\u00e4rmeausdehnungskoeffizient:<\/strong> 5,6 \u00d7 10\u207b\u2076 \/K parallel zur c-Achse; 6,6 \u00d7 10\u207b\u2076 \/K senkrecht (vs. 0,55 bei Quarzglas)<\/li>\n<li><strong>Thermoschockbest\u00e4ndigkeit:<\/strong> m\u00e4\u00dfig. \u00dcbersteht ~150 \u00b0C\/min Rampe ohne Bruch; unter Thermoschock nicht so robust wie Quarzglas wegen des h\u00f6heren CTE<\/li>\n<li><strong>Spezifische W\u00e4rme:<\/strong> 0,76 J\/g\u00b7K<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3>Chemische Best\u00e4ndigkeit<\/h3>\n<p>Saphir ist bei Raum- und m\u00e4\u00dfiger Temperatur gegen\u00fcber fast allem im Wesentlichen inert. Die Ausnahmen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Hei\u00dfe Phosphors\u00e4ure (H\u2083PO\u2084) \u00fcber 200 \u00b0C:<\/strong> \u00e4tzt Saphir langsam<\/li>\n<li><strong>Geschmolzene Alkalimetalle (Na, K) und geschmolzene Alkalifluoride:<\/strong> greifen Saphir an<\/li>\n<li><strong>HF bei hoher Temperatur:<\/strong> einiger Angriff; kalte HF ist im Wesentlichen inert (anders als Quarz, das sich aufl\u00f6st)<\/li>\n<li><strong>Wasserstoff-Sauerstoff-Plasma bei hoher Leistung:<\/strong> langsame Erosion; bei normalen CVD\/PVD-Plasmaeinwirkungen meist kein Problem<\/li>\n<\/ul>\n<p>F\u00fcr alles andere: Minerals\u00e4uren (HCl, HNO\u2083, H\u2082SO\u2084 bei Raumtemperatur), Laugen (NaOH, KOH bei m\u00e4\u00dfiger Temperatur), organische L\u00f6sungsmittel, Halogen-Prozessgase, Fluorkohlenstoffplasma, Sauerstoffplasma: ist Saphir die richtige Wahl. CVD-Prozess-Schaugl\u00e4ser und Plasma-\u00c4tzkammerfenster sammeln routinem\u00e4\u00dfig Tausende Stunden Plasmaeinwirkung ohne messbare Oberfl\u00e4chenverschlechterung.<\/p>\n\n<div class=\"csg-callout warn\"><strong>Thermoschock-Warnung.<\/strong> Saphirs CTE ist ~10-mal so hoch wie der von Quarzglas, daher k\u00f6nnen pl\u00f6tzliche Temperatur\u00e4nderungen (z. B. ein hei\u00dfes Fenster beim Reinigen in kaltes L\u00f6sungsmittel zu tauchen) Risse verursachen. Lassen Sie beim Aufheizen und Abk\u00fchlen Temperatur\u00e4nderungen < 150 \u00b0C\/min zu; lassen Sie hei\u00dfe Fenster vor dem Reinigen zuerst auf Umgebungstemperatur abk\u00fchlen.<\/div><h2 id=\"optical\">6. Optische Eigenschaften: Transmission, Brechungsindex, Doppelbrechung<\/h2>\n\n<h3>Transmission<\/h3>\n<p>170 nm UV-Grenze bis 5500 nm (5,5 \u00b5m) IR-Grenze mit \u00fcber 80 % Transmission f\u00fcr ein 1 mm dickes unbeschichtetes Fenster \u00fcber den gr\u00f6\u00dften Teil des Bereichs. Die 170-nm-Grenze ist besser als Quarzglas bei 185 nm; die 5,5-\u00b5m-IR-Grenze ist deutlich besser als Quarz bei 2,5 \u00b5m. AR-Beschichtungen (V-Coat-Einzellinie, Breitband, Dualband) steigern die Spitzentransmission bei der Designwellenl\u00e4nge auf \u00fcber 99 %.<\/p>\n\n<h3>Brechungsindex und Dispersion<\/h3>\n<p>Saphir ist doppelbrechend (einachsig positiv). Bei 588 nm:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ordentlicher Strahl (senkrecht zur c-Achse):<\/strong> n_o = 1,768<\/li>\n<li><strong>Au\u00dferordentlicher Strahl (parallel zur c-Achse):<\/strong> n_e = 1,760<\/li>\n<li><strong>Doppelbrechung:<\/strong> \u0394n = n_o \u2212 n_e = 0,008<\/li>\n<\/ul>\n<p>F\u00fcr c-cut-Fenster bei senkrechtem Einfall verl\u00e4uft der optische Weg entlang der c-Achse und nur der ordentliche Strahl wird angeregt: effektiv unpolarisiertes Verhalten. F\u00fcr a-cut-Fenster oder schr\u00e4gen Einfall auf c-cut zeigt sich die Doppelbrechung als polarisationsabh\u00e4ngige Transmission, Walk-off (Strahlen unterschiedlicher Polarisation laufen leicht auseinander) und m\u00f6gliche Interferenzeffekte. F\u00fcr Laserresonator-Arbeit, bei der die Polarisation z\u00e4hlt, geben Sie die Orientierung pr\u00e4zise an.<\/p>\n\n<h3>Oberfl\u00e4chenspezifikationen<\/h3>\n<table>\n<thead><tr><th>Spezifikation<\/th><th>Routine<\/th><th>Pr\u00e4zision<\/th><th>Lasertauglich<\/th><\/tr><\/thead>\n<tbody>\n<tr><td>Oberfl\u00e4chenplanheit<\/td><td>\u03bb\/4 (155 nm)<\/td><td>\u03bb\/8 (75 nm)<\/td><td>\u03bb\/10 (60 nm) oder besser<\/td><\/tr>\n<tr><td>Scratch-Dig<\/td><td>40-20<\/td><td>20-10<\/td><td>10-5 oder 5-2<\/td><\/tr>\n<tr><td>Parallelit\u00e4t<\/td><td>< 1 Bogenminute<\/td><td>< 10 Bogensekunden<\/td><td>< 5 Bogensekunden<\/td><\/tr>\n<tr><td>Oberfl\u00e4chenrauheit Ra<\/td><td>< 2 nm<\/td><td>< 1 nm<\/td><td>< 0,5 nm<\/td><\/tr>\n<tr><td>AR-Beschichtung<\/td><td>typischerweise unbeschichtet<\/td><td>Breitband-AR<\/td><td>V-Coat, IBS-beschichtet<\/td><\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><figure class=\"csg-svg-figure\"><svg viewBox=\"0 0 720 380\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" role=\"img\" aria-labelledby=\"svg3-t\"><title id=\"svg3-t\">Vergleich des Druck-Temperatur-Betriebsbereichs, der zeigt, wo Saphir, Quarzglas, BK7-Glas und PMMA bei kombinierter Druck- und Temperaturlast \u00fcberleben k\u00f6nnen<\/title><rect width=\"720\" height=\"380\" fill=\"#ffffff\"\/><text x=\"360\" y=\"22\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"15\" font-weight=\"700\" fill=\"#1a2a6c\">Druck-Temperatur-Betriebsbereich<\/text><text x=\"360\" y=\"40\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"11\" fill=\"#666\">Ungef\u00e4hrer sicherer Einsatzbereich f\u00fcr ein Fenster mit 25 mm Durchmesser, 5 mm Dicke; Sicherheitsfaktor 4<\/text><rect x=\"80\" y=\"60\" width=\"600\" height=\"240\" fill=\"#fff\" stroke=\"#cdd2dd\" stroke-width=\"1\"\/><g stroke=\"#e8eaf0\" stroke-width=\"0.6\"><line x1=\"80\" y1=\"120\" x2=\"680\" y2=\"120\"\/><line x1=\"80\" y1=\"180\" x2=\"680\" y2=\"180\"\/><line x1=\"80\" y1=\"240\" x2=\"680\" y2=\"240\"\/><line x1=\"200\" y1=\"60\" x2=\"200\" y2=\"300\"\/><line x1=\"320\" y1=\"60\" x2=\"320\" y2=\"300\"\/><line x1=\"440\" y1=\"60\" x2=\"440\" y2=\"300\"\/><line x1=\"560\" y1=\"60\" x2=\"560\" y2=\"300\"\/><\/g><line x1=\"80\" y1=\"300\" x2=\"680\" y2=\"300\" stroke=\"#333\" stroke-width=\"1.2\"\/><line x1=\"80\" y1=\"60\" x2=\"80\" y2=\"300\" stroke=\"#333\" stroke-width=\"1.2\"\/><g font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"10\" fill=\"#555\"><text x=\"80\" y=\"316\" text-anchor=\"middle\">25 \u00b0C<\/text><text x=\"200\" y=\"316\" text-anchor=\"middle\">200<\/text><text x=\"320\" y=\"316\" text-anchor=\"middle\">500<\/text><text x=\"440\" y=\"316\" text-anchor=\"middle\">800<\/text><text x=\"560\" y=\"316\" text-anchor=\"middle\">1100<\/text><text x=\"680\" y=\"316\" text-anchor=\"middle\">1500 \u00b0C<\/text><\/g><text x=\"380\" y=\"334\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"11\" font-weight=\"600\" fill=\"#333\">Temperatur (\u00b0C)<\/text><g font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"10\" fill=\"#555\"><text x=\"74\" y=\"64\" text-anchor=\"end\">500 bar<\/text><text x=\"74\" y=\"124\" text-anchor=\"end\">200<\/text><text x=\"74\" y=\"184\" text-anchor=\"end\">50<\/text><text x=\"74\" y=\"244\" text-anchor=\"end\">10<\/text><text x=\"74\" y=\"304\" text-anchor=\"end\">1 atm<\/text><\/g><text x=\"36\" y=\"180\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"11\" font-weight=\"600\" fill=\"#333\" text-anchor=\"middle\" transform=\"rotate(-90 36 180)\">Druck (bar, log. Skala)<\/text><polygon points=\"80,80 80,300 600,300 660,80\" fill=\"#7c3aed\" fill-opacity=\"0.18\" stroke=\"#7c3aed\" stroke-width=\"2\"\/><text x=\"450\" y=\"200\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"13\" font-weight=\"700\" fill=\"#6d28d9\">SAPHIR-Bereich<\/text><polygon points=\"80,180 80,300 320,300 380,180\" fill=\"#1a2a6c\" fill-opacity=\"0.18\" stroke=\"#1a2a6c\" stroke-width=\"2\"\/><text x=\"200\" y=\"240\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"12\" font-weight=\"700\" fill=\"#1a2a6c\">Quarz<\/text><polygon points=\"80,260 80,300 200,300 230,260\" fill=\"#16a34a\" fill-opacity=\"0.20\" stroke=\"#16a34a\" stroke-width=\"2\"\/><text x=\"140\" y=\"290\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"11\" font-weight=\"700\" fill=\"#15803d\">BK7<\/text><polygon points=\"80,290 80,300 140,300 150,290\" fill=\"#dc2626\" fill-opacity=\"0.20\" stroke=\"#dc2626\" stroke-width=\"2\"\/><text x=\"110\" y=\"298\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"9\" font-weight=\"700\" fill=\"#991b1b\">PMMA<\/text><text x=\"380\" y=\"356\" text-anchor=\"middle\" font-family=\"Arial,sans-serif\" font-size=\"11\" fill=\"#666\" font-style=\"italic\">Gr\u00f6\u00dferer sicherer Bereich = breiterer Einsatzbereich; Saphir dominiert mit ~5-fachem Volumen im P-T-Raum<\/text><\/svg><figcaption>Abbildung 3: Druck-Temperatur-Betriebsbereich f\u00fcr ein Fenster mit 25 mm Durchmesser und 5 mm Dicke bei Sicherheitsfaktor 4. Saphir \u00fcbersteht sowohl h\u00f6here Dr\u00fccke als auch h\u00f6here Temperaturen als die Alternativen. Der kombinierte Bereich ist rund 5-mal gr\u00f6\u00dfer als bei Quarzglas, was den Aufpreis f\u00fcr jede Anwendung rechtfertigt, bei der Druck oder Temperatur die bindende Einschr\u00e4nkung ist.<\/figcaption><\/figure><h2 id=\"highpressure\">7. Hochdruckzellen-Schaugl\u00e4ser<\/h2>\n<p>Saphirs Druckfestigkeit macht es zum Standard-Fenstermaterial f\u00fcr Druckbeh\u00e4lter \u00fcber ~10 bar.<\/p>\n\n<div class=\"csg-app-grid\">\n<div class=\"csg-app-card\"><span class=\"csg-app-tag\">\u00d6l & Gas, Bohrloch<\/span><h3>Bohrloch-Messwerkzeuge<\/h3><p>500\u20131000 bar Bohrlochdruck, 150\u2013200 \u00b0C Umgebung. Saphir-Schaugl\u00e4ser f\u00fcr optische Sensoren (UV-Fluoreszenz, laserinduzierte Plasmaspektroskopie, Bohrlochbildgebung). Fensterdicke 5\u201310 mm, Durchmesser 10\u201340 mm typisch.<\/p><\/div>\n<div class=\"csg-app-card\"><span class=\"csg-app-tag\">Hydrothermale Synthese<\/span><h3>\u00dcberkritische Reaktoren<\/h3><p>\u00dcberkritisches Wasser (220 bar, 374 \u00b0C kritischer Punkt), \u00fcberkritisches CO\u2082 (74 bar, 31 \u00b0C kritisch) und Hochdruck-Hydrothermalreaktor-Schaugl\u00e4ser. In-situ-Raman-Spektroskopie und visuelle Beobachtung von Phasen\u00fcberg\u00e4ngen w\u00e4hrend der Synthese.<\/p><\/div>\n<div class=\"csg-app-card\"><span class=\"csg-app-tag\">Pharma-Reaktor<\/span><h3>Hochdruck-Pharmareaktoren<\/h3><p>50\u2013200 bar Prozesszellen f\u00fcr Hydrierung, \u00fcberkritische Fluidextraktion, Hochdruckkristallisation. Saphir-Schaugl\u00e4ser f\u00fcr In-situ-FTIR- oder Raman-Prozess\u00fcberwachung.<\/p><\/div>\n<div class=\"csg-app-card\"><span class=\"csg-app-tag\">Diamantstempelzelle<\/span><h3>Zubeh\u00f6r f\u00fcr Diamantstempelzellen<\/h3><p>Obwohl die Stempel selbst aus Diamant sind, verwenden die umgebenden optischen Zugangsfenster in DAC-Ger\u00e4ten Saphir wegen der Kombination aus Druckbest\u00e4ndigkeit, optischer Klarheit und Pr\u00e4zisionsma\u00dfen. Typischerweise \u00d8 10\u201325 mm, Dicke 2\u20135 mm.<\/p><\/div>\n<\/div>\n\n<h3>Zusammenfassung zur Druckzellen-Auslegung<\/h3>\n<p>Verwenden Sie die Formel aus Abschnitt 4: P_sicher = 1100 \u00d7 (t\/D)\u00b2 bar mit t in mm und D der freien Apertur in mm. Legen Sie immer mit einem Sicherheitsfaktor von 4\u00d7 aus und pr\u00fcfen Sie ein Muster auf das 1,5-fache des Arbeitsdrucks, bevor Sie die Zelle in Betrieb nehmen. F\u00fcr sehr hohen Druck (> 1 kbar) sind Doppelfensterkonstruktion oder Saphir-auf-Saphir-Stapel Standard.<\/p><div class=\"csg-cta-cta-mid\"><div><h4>Sonder-Saphirma\u00dfe?<\/h4><p>Senden Sie Geometrie + Menge (ab 2 St\u00fcck). Wir antworten innerhalb eines Werktags mit Angebot, Lieferzeit und kostenloser CAD-Pr\u00fcfung.<\/p><\/div><a class=\"csg-cta-mid-btn\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/contact\/\">Sonderangebot anfragen \u2192<\/a><\/div><h2 id=\"hightemp\">8. Hochtemperaturanwendungen<\/h2>\n\n<div class=\"csg-app-grid\">\n<div class=\"csg-app-card\"><span class=\"csg-app-tag\">CVD \/ PVD<\/span><h3>Prozesskammer-Schaugl\u00e4ser<\/h3><p>CVD-Reaktoren (300\u2013800 \u00b0C Wand, 1000\u20131100 \u00b0C Substrat), PVD-Kammern, MOCVD, ALD. Saphir-Schaugl\u00e4ser f\u00fcr In-situ-Pyrometrie, Plasma-Emissions\u00fcberwachung, Endpunkterkennung. CTE-angepasste Montage (Kovar- oder Inconel-Flansch) f\u00fcr thermische Wechselbelastung.<\/p><\/div>\n<div class=\"csg-app-card\"><span class=\"csg-app-tag\">Halbleiter-RTP<\/span><h3>Schnelle thermische Prozessierung<\/h3><p>Schnelles thermisches Ausheilen (RTA), schnelle thermische Oxidation (RTO) und Laser-Spike-Anneal-Kammern. Waferoberfl\u00e4che in Sekunden auf 1000\u20131300 \u00b0C erhitzt; das Kammerwand-Pyrometer braucht ein Saphirfenster f\u00fcr 0,9\u20131,6 \u00b5m IR-Transmission und Best\u00e4ndigkeit gegen Halogen-Prozessgase.<\/p><\/div>\n<div class=\"csg-app-card\"><span class=\"csg-app-tag\">Industriepyrometer<\/span><h3>Stahlwerk \/ Glasofen<\/h3><p>Hochtemperaturpyrometer, die geschmolzenes Metall und Glasofen-Ports beobachten (1400\u20131600 \u00b0C Zieltemperatur). Saphirfenster wegen der Kombination aus mechanischer Robustheit (mechanischer Sto\u00df durch fliegendes Material), optischer Klarheit bei NIR-Pyrometer-Wellenl\u00e4ngen (0,9\u20131,6 \u00b5m) und Inertheit gegen\u00fcber Rauchgasen.<\/p><\/div>\n<div class=\"csg-app-card\"><span class=\"csg-app-tag\">Plasmaz\u00fcndung<\/span><h3>Plasmabogen- \/ Funkenbeobachtung<\/h3><p>Spektroskopische Beobachtung von Bogenplasmen, Z\u00fcndfunkenstudien, Plasmaschneider-Optik. Saphirs Kombination aus Breitbandtransparenz und Best\u00e4ndigkeit gegen Sputtererosion macht es ideal f\u00fcr die direkte Plasmaeinwirkung.<\/p><\/div>\n<\/div><h2 id=\"laser\">9. Laseroptik: Substrate und Auskoppelspiegel<\/h2>\n\n<h3>Ti:Saphir-Lasersubstrate<\/h3>\n<p>Titandotierter Saphir (Ti:Al\u2082O\u2083) ist in durchstimmbaren Festk\u00f6rperlasern (700\u20131100 nm) selbst das Laser-Verst\u00e4rkungsmedium. Der Laserstab ist Einkristall-Saphir mit kontrolliertem Ti-Dotanden; die umgebenden optischen Fenster (Pump-Eingangsfenster, Auskoppelspiegel, Endspiegelsubstrat) sind ebenfalls Saphir, wegen des angepassten CTE und der hohen W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit. Geben Sie a-cut oder c-cut je nach Polarisationsanforderung des Resonators an.<\/p>\n\n<h3>Nd:YAG- und Faserlaser-Fenster<\/h3>\n<p>Hochleistungs-Nd:YAG- (1064 nm) und Faserlasersysteme verwenden Saphirsubstrate f\u00fcr Auskoppelspiegel-Fenster, bei denen das Substrat ~1 % absorbierte Laserleistung ohne thermische Linsenbildung ableiten muss. Saphirs W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit von 40 W\/m\u00b7K (vs. 1,4 bei Quarz) ist bei mittleren Leistungen \u00fcber ~50 W der entscheidende Faktor.<\/p>\n\n<h3>Ultrakurzpuls-Laseroptik<\/h3>\n<p>Femtosekunden-Ti:Saphir-Verst\u00e4rker-Ausgangsfenster, regenerative Verst\u00e4rker-Auskoppelspiegel, OPA-Pumpfenster. Ultrakurzpulslaser haben Spitzenleistungsdichten, die weiche optische Materialien besch\u00e4digen k\u00f6nnen; Saphirs H\u00e4rte und laserinduzierte Zerst\u00f6rschwelle (typischerweise > 5 J\/cm\u00b2 bei 800 nm, 100-fs-Pulse) machen es zum richtigen Substrat.<\/p>\n\n<h3>Excimerlaser-Fenster<\/h3>\n<p>193-nm-ArF- und 248-nm-KrF-Excimerlaser k\u00f6nnen Saphir (mit Tief-UV-Qualit\u00e4tsmaterial) als Ausgangsfenster verwenden. CaF\u2082 ist f\u00fcr das sehr tiefe UV g\u00e4ngiger, aber Saphir eignet sich gut f\u00fcr 248 nm und 308 nm, wo seine 170-nm-Grenze bequem unter der Arbeitswellenl\u00e4nge liegt.<\/p>\n\n<div class=\"csg-callout custom\"><strong>Sonder-Saphir in Laserqualit\u00e4t.<\/strong> Geben Sie f\u00fcr Hochleistungs-Laseroptik an: Arbeitswellenl\u00e4nge, mittlere Leistung, Spitzenleistungsdichte, AR-Beschichtungsdesign, Polarisation, Ziel-Oberfl\u00e4chenplanheit und Orientierung. Saphir in Laserqualit\u00e4t (geringere Streuung, h\u00f6here LIDT) hat 50\u2013100 % Aufpreis gegen\u00fcber optischer Qualit\u00e4t und lohnt sich f\u00fcr Resonatorarbeit; f\u00fcr routinem\u00e4\u00dfige Auskopplung gen\u00fcgt optische Qualit\u00e4t. Wir helfen, die richtige Qualit\u00e4t im Rahmen der Angebotspr\u00fcfung zu spezifizieren.<\/div><h2 id=\"defense\">10. Verteidigung, Luft- & Raumfahrt & ruggedisierte Optik<\/h2>\n\n<h3>IR-Kuppeln und Flugk\u00f6rperfenster<\/h3>\n<p>Saphirs Kombination aus mechanischer Robustheit, Breitbandtransmission (sichtbar bis 5 \u00b5m) und Best\u00e4ndigkeit gegen Regenerosion und Sandabrieb macht es zum Standardmaterial f\u00fcr IR-Kuppelfenster an Hochgeschwindigkeitsflugzeugen, Flugk\u00f6rper-Lenksystemen und FLIR-Systemen (Forward-Looking Infrared). Typische Geometrie: halbkugelf\u00f6rmige Kuppel mit 25\u2013100 mm Radius; oder flache Plattenfenster 25\u201375 mm.<\/p>\n\n<h3>Laserschutzbrillen und -schaugl\u00e4ser<\/h3>\n<p>Manche Verteidigungs-Lasersysteme verwenden Saphirfenster, um Sensoren vor mechanischer Besch\u00e4digung (Splitter von Sprengmitteln, Umwelteinwirkung) zu sch\u00fctzen und zugleich die Laserwellenl\u00e4nge durchzulassen. AR-Beschichtungen auf die spezifische Laserwellenl\u00e4nge abgestimmt.<\/p>\n\n<h3>UAV- und Satellitenoptik<\/h3>\n<p>Au\u00dfen montierte optische Sensoren an UAVs, Satelliten und Luft- & Raumfahrtplattformen verwenden Saphirfenster zum Schutz vor Vogelschlag, Meteoroideneinschlag und atmosph\u00e4rischen Tr\u00fcmmern. Strengere Ma\u00df- und Oberfl\u00e4chenspezifikationen als bei Industriearbeit, weil das Fenster im Einsatz nicht ersetzt werden kann.<\/p>\n\n<div class=\"csg-callout\"><strong>ITAR- \/ Exportkontroll-Hinweis.<\/strong> Saphirfenster f\u00fcr Verteidigungsanwendungen k\u00f6nnen in manchen Jurisdiktionen ITAR- oder lokalen Exportkontrollbeschr\u00e4nkungen unterliegen. Wir verkaufen an kommerzielle OEM-Partner; verteidigungsspezifische Anwendungen liegen in der Verantwortung des Compliance-Teams des Kunden. Pr\u00fcfen Sie den ITAR-\/Exportstatus, bevor Sie ein Saphirfenster f\u00fcr eine regulierte Anwendung spezifizieren.<\/div><h2 id=\"mounting\">11. Montage & Abdichtung: die CTE-Fehlanpassung ist der Haken<\/h2>\n<p>Saphirs W\u00e4rmeausdehnungskoeffizient (5,6\u20136,6 \u00d7 10\u207b\u2076 \/K) \u00e4hnelt typischen Metallflanschen (Kovar 5,5, Edelstahl 304: 17, Kupfer 17), unterscheidet sich aber stark von Quarzglas (0,55) oder Borosilikatglas (3,3). F\u00fcr Fenster, die in Metallflanschen montiert sind und thermische Wechselbelastung erfahren, ist das relevant.<\/p>\n\n<h3>Standard-Montageoptionen<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>O-Ring-Stirndichtung:<\/strong> die einfachste Halterung. Ein Viton- oder EPDM-O-Ring presst das Fenster gegen einen Flansch. Toleriert thermische Wechselbelastung (der O-Ring absorbiert die CTE-Fehlanpassung), ist aber auf Vakuumniveaus \u00fcber 10\u207b\u2076 mbar und Temperaturen unter dem Elastomer-Maximum (Viton ~200 \u00b0C, EPDM ~150 \u00b0C) begrenzt.<\/li>\n<li><strong>Gewinde-Sicherungsring:<\/strong> Standard f\u00fcr Laseroptik und Ger\u00e4te-Schaugl\u00e4ser. Das Fenster sitzt in einer Vertiefung; ein Gewindering presst gegen einen O-Ring oder eine Gummidichtung. Schneller Austausch, minimaler mechanischer Stress.<\/li>\n<li><strong>Epoxidverklebung:<\/strong> f\u00fcr dauerhafte Installationen. Optisches Epoxidharz (Norland 61, EPO-TEK 301) verbindet das Fenster mit dem Flansch. Die ausgeh\u00e4rtete Baugruppe ist gasdicht bis ~10\u207b\u2076 mbar, geringe Ausgasung.<\/li>\n<li><strong>Hartl\u00f6ten (Au-Si-, Cu-Ag-Eutektikum):<\/strong> f\u00fcr Ultrahochvakuum- und Hochtemperaturanwendungen. Saphir wird metallisiert (Mo-Mn-Paste bei 1500 \u00b0C eingebrannt, dann vernickelt) und an einen Kovar- oder Molybd\u00e4nflansch gel\u00f6tet. Das Ergebnis toleriert 10\u207b\u2079 mbar Vakuum und 450 \u00b0C Ausheizen.<\/li>\n<li><strong>Glas-Metall-Verbindung (CTE-angepasst):<\/strong> Saphir \u00fcber Direktbonden oder ein zwischengeschaltetes Lotglas mit einem Kovar-Flansch verschmolzen. UHV-tauglich, hochtemperaturkompatibel.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3>\u00dcberlegungen zur thermischen Wechselbelastung<\/h3>\n<p>F\u00fcr Fenster mit thermischer Wechselbelastung > 100 \u00b0C verursacht die CTE-Fehlanpassung zwischen Saphir und dem umgebenden Metall radiale Spannung an der Fensterkante. Optionen zur Bew\u00e4ltigung:<\/p>\n<ul>\n<li>Kovar-Flansch (CTE 5,5) statt Edelstahl (CTE 17) verwenden: nahezu perfekte CTE-Anpassung an Saphir<\/li>\n<li>Eine Weichmetalldichtung (Indium, Kupfer) verwenden, die die CTE-Fehlanpassung durch plastische Verformung absorbiert<\/li>\n<li>F\u00fcr sehr hohe Zyklenzahlen eine Saphir-auf-Saphir-Dichtung mit einem Saphir-St\u00fctzring verwenden<\/li>\n<li>Oder die Spannung akzeptieren und mit einem Sicherheitsfaktor von 4\u00d7 auf die Biegefestigkeit auslegen<\/li>\n<\/ul><h2 id=\"custom\">12. Sondergeometrie: was MachinedQuartz fertigt<\/h2>\n<p>Der Standardkatalog deckt Lagerma\u00dfe und -formen ab. F\u00fcr OEM-Partner und Spezialanwendungen ist Sondergeometrie eher die Norm als die Ausnahme. Wir fertigen routinem\u00e4\u00dfig:<\/p>\n\n<h3>Standard-Sondervarianten (keine Werkzeuggeb\u00fchr, im Bearbeitungsbereich)<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Sonderdurchmesser:<\/strong> beliebig \u00d8 von 1 mm bis 200 mm (Routine); gr\u00f6\u00dfer bis ~300 mm auf Anfrage<\/li>\n<li><strong>Sonderdicken:<\/strong> 0,1 bis 20 mm; d\u00fcnner oder dicker auf Anfrage mit l\u00e4ngerer Lieferzeit<\/li>\n<li><strong>Quadratische \/ rechteckige Platten:<\/strong> beliebig L \u00d7 B bis 200 \u00d7 200 mm<\/li>\n<li><strong>Keilfenster:<\/strong> 1\u20135 Bogenminuten Keilwinkel zur Etalon-Unterdr\u00fcckung im Laserresonator<\/li>\n<li><strong>Brewster-Winkel-Fenster:<\/strong> f\u00fcr polarisierte Laseroptik<\/li>\n<li><strong>Abgeschr\u00e4gte oder gefaste Kanten:<\/strong> f\u00fcr Abdichtanwendungen und Spannungsreduzierung<\/li>\n<li><strong>Gebohrte Fenster:<\/strong> Durchgangsl\u00f6cher f\u00fcr Kabel-, Gas- oder Faserdurchf\u00fchrung mit optischem Einblick<\/li>\n<li><strong>AR-Beschichtungen:<\/strong> V-Coat-Einzellinie, Breitband oder kundenspezifisches Multiband; an qualifizierte Vakuumbeschichtungs-Partner vergeben<\/li>\n<li><strong>Abgeglichene Sets:<\/strong> zwei Fenster, innerhalb enger Transmissionstoleranz abgeglichen, f\u00fcr Doppelstrahlsysteme<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3>Spezial-Sonderanfertigung (einmalige Entwicklung)<\/h3>\n<p>F\u00fcr Spezialbedarf jenseits des Standard-Bearbeitungsbereichs arbeiten wir mit Partnern zusammen an:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Halbkugelf\u00f6rmige IR-Kuppeln:<\/strong> 25\u2013100 mm Radius f\u00fcr Flugk\u00f6rper- und FLIR-Optik<\/li>\n<li><strong>Zylinderlinsen-Fenster:<\/strong> f\u00fcr Linienbeleuchtungsanwendungen<\/li>\n<li><strong>Gestapelte \/ Sandwich-Baugruppen:<\/strong> zwei Saphirfenster mit einem Saphir-Abstandshalter f\u00fcr Doppelfenster-Druckzellen<\/li>\n<li><strong>Metallisierte und gel\u00f6tete Baugruppen:<\/strong> Saphir an Kovar-Flansch verschmolzen f\u00fcr UHV-Anwendungen<\/li>\n<\/ul>\n\n<div class=\"csg-callout custom\"><strong>Sonder-MOQ = 2 St\u00fcck.<\/strong> Die meisten Spezial-Saphirlieferanten der Klasse Hellma \/ Crystran \/ Meller verlangen 25\u2013100-St\u00fcck-Verpflichtungen, bevor sie eine Sondergeometrie anbieten. Wir fertigen routinem\u00e4\u00dfig Sonder-Saphir ab 2 St\u00fcck: die einzigen Aufschl\u00e4ge sind die (kostenlose) technische Pr\u00fcfung und die Produktionslieferzeit (12\u201325 Arbeitstage f\u00fcr die meiste Sondergeometrie im Standard-Bearbeitungsbereich). Senden Sie eine Skizze und Menge; wir antworten innerhalb eines Werktags. Dies ist dasselbe Handelsprogramm, das f\u00fcr unsere anderen Produktlinien gilt: siehe unsere <a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/bulk-quartz-cuvettes\/\">Gro\u00dfmengen-OEM-Seite<\/a> f\u00fcr die vollst\u00e4ndigen Preisstufen und Zahlungsbedingungen.<\/div><h2 id=\"skus\">13. Katalog & Bestellung<\/h2>\n<p>Der MachinedQuartz-Saphirkatalog hat 100 Lager-SKUs f\u00fcr runde Scheiben von \u00d8 1,5 mm bis \u00d8 100 mm mit 0,2\u20135 mm Dicke. Alle Lager-SKUs sind Einkristall-Saphir in optischer Qualit\u00e4t mit 170\u20135500 nm Transmission. Sondergeometrie ist der Standard f\u00fcr OEM-Arbeit.<\/p>\n\n<h3>Lager-Ma\u00dfbereich<\/h3>\n<table>\n<thead><tr><th>Format<\/th><th>Durchmesser<\/th><th>Dicke<\/th><th>Materialqualit\u00e4t<\/th><\/tr><\/thead>\n<tbody>\n<tr><td>Runde Scheibe (klein)<\/td><td>\u00d8 1,5\u20135 mm<\/td><td>0,2\u20130,5 mm<\/td><td>Einkristall-Saphir in optischer Qualit\u00e4t<\/td><\/tr>\n<tr><td>Runde Scheibe (mittel)<\/td><td>\u00d8 5\u201325 mm<\/td><td>0,5\u20132 mm<\/td><td>Einkristall-Saphir in optischer Qualit\u00e4t<\/td><\/tr>\n<tr><td>Runde Scheibe (gro\u00df)<\/td><td>\u00d8 25\u2013100 mm<\/td><td>1\u20135 mm<\/td><td>Einkristall-Saphir in optischer Qualit\u00e4t<\/td><\/tr>\n<tr><td>Sonder-rechteckig<\/td><td>bis 100 \u00d7 100 mm<\/td><td>0,5\u20135 mm<\/td><td>optische Qualit\u00e4t; orientierungsspezifisch auf Anfrage<\/td><\/tr>\n<tr><td>Sonderformen<\/td><td>nach Zeichnung<\/td><td>nach Zeichnung<\/td><td>nach Zeichnung<\/td><\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n<div class=\"csg-cta-box\"><h3>Brauchen Sie ein Angebot f\u00fcr ein Saphirfenster?<\/h3><p>Senden Sie Durchmesser (oder Form), Dicke, Oberfl\u00e4chenspezifikationen (oder \u201eRoutine\u201c), AR-Beschichtungsanforderung (oder keine), Menge und etwaige Orientierungsanforderung (nur wenn Ihre Anwendung polarisationsempfindlich ist). Wir antworten innerhalb eines Werktags mit Angebot, Lieferzeit und kostenloser CAD-Pr\u00fcfung bei Sondergeometrie. 2-St\u00fcck-MOQ bei Sonderanfertigung.<\/p><a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/contact\/\" class=\"csg-cta-btn\">Angebot anfragen \u2192<\/a><a href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product-category\/products\/plates-discs-sheets\/sapphire-sheets\/\" class=\"csg-cta-btn outline\">100 Lager-SKUs ansehen \u2192<\/a><\/div>\n\n<h3>Katalog ansehen<\/h3>\n<div class=\"csg-related-grid\">\n<a class=\"csg-related-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product-category\/products\/plates-discs-sheets\/sapphire-sheets\/\"><span class=\"csg-related-icon\">\ud83d\udc8e<\/span><span class=\"csg-related-h\">Saphirplatten & -scheiben<\/span><span class=\"csg-related-d\">100 Lager-SKUs: runde Scheiben \u00d8 1,5 bis 100 mm; Dicke 0,2 bis 5 mm; c-cut, optische Qualit\u00e4t.<\/span><\/a>\n<a class=\"csg-related-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/optische-fenster-quarz-saphir-caf2\/\"><span class=\"csg-related-icon\">\ud83d\udd2d<\/span><span class=\"csg-related-h\">Vergleich optischer Fenster<\/span><span class=\"csg-related-d\">Der breitere Fensterleitfaden: wann Saphir vs. Quarz vs. CaF\u2082 das richtige Material ist.<\/span><\/a>\n<a class=\"csg-related-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product-category\/products\/plates-discs-sheets\/calcium-fluoride-caf2-windows\/\"><span class=\"csg-related-icon\">\ud83e\uddee<\/span><span class=\"csg-related-h\">CaF\u2082-Fenster<\/span><span class=\"csg-related-d\">61 SKUs: f\u00fcr FTIR- (5-9 \u00b5m) und Excimerlaser-Arbeit (193 nm), wo Saphirs Bereich nicht ausreicht.<\/span><\/a>\n<a class=\"csg-related-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/product-category\/products\/plates-discs-sheets\/fused-quartz-plates\/\"><span class=\"csg-related-icon\">\u2b1c<\/span><span class=\"csg-related-h\">Quarzglasplatten<\/span><span class=\"csg-related-d\">184 SKUs: der kosteng\u00fcnstige Standard f\u00fcr Sichtbar-\/UV-Anwendungen unter 800 \u00b0C und m\u00e4\u00dfigem Druck.<\/span><\/a>\n<a class=\"csg-related-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/contact\/\"><span class=\"csg-related-icon\">\ud83d\udce7<\/span><span class=\"csg-related-h\">OEM-Angebot anfragen<\/span><span class=\"csg-related-d\">Sonder-Saphirgeometrie, AR-Beschichtung, gel\u00f6tete Baugruppen, abgeglichene Sets: 2-St\u00fcck-MOQ, kostenlose CAD-Pr\u00fcfung.<\/span><\/a>\n<a class=\"csg-related-card\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/machined-quartz-sheets\/\"><span class=\"csg-related-icon\">\ud83d\udcc2<\/span><span class=\"csg-related-h\">Fotogalerie<\/span><span class=\"csg-related-d\">Begleitende Produktseite mit umfangreichen Fotos zu Saphir- und Quarz-Sondergeometrien.<\/span><\/a>\n<\/div><h2 id=\"faq\">14. H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<div class=\"csg-faq\">\n<div class=\"csg-faq-item\"><div class=\"csg-faq-q\">Was ist der Unterschied zwischen c-cut-, a-cut- und r-cut-Saphir?<\/div><div class=\"csg-faq-a\"><p>C-cut (0001) hat die c-Achse senkrecht zur Fensterfl\u00e4che: bei senkrechtem Einfall ist das Fenster effektiv isotrop, ohne Doppelbrechung. Das ist der \u00fcbliche Standard in der gesamten Optikindustrie f\u00fcr unpolarisierte Schauglas-Anwendungen. A-cut (11-20) hat die c-Achse parallel zur Fl\u00e4che und ist bei senkrechtem Einfall doppelbrechend (verwendet f\u00fcr Polarisatoren, Wellenplatten). R-cut (1-102) hat die c-Achse bei 57,6 Grad zur Fl\u00e4che und wird f\u00fcr Kristallepitaxie-Substrate (LED, HEMT) verwendet. F\u00fcr die meisten Schauglas-, Druckzellen- und IR-Kuppel-Anwendungen wird die Orientierung nicht ausdr\u00fccklich angegeben. F\u00fcr polarisationsempfindliche Laseroptik oder Substratarbeit geben Sie die Orientierung bei der Angebotsanfrage an, und wir beziehen sie \u00fcber die passende Lieferkette.<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"csg-faq-item\"><div class=\"csg-faq-q\">Welchen Druck vertr\u00e4gt ein Saphirfenster mit 25 mm Durchmesser?<\/div><div class=\"csg-faq-a\"><p>F\u00fcr ein Fenster mit 25 mm freier Apertur und 5 mm Dicke bei Sicherheitsfaktor 4 betr\u00e4gt der sichere Betriebsdruck etwa 44 bar; bei 10 mm Dicke 176 bar. Die Formel lautet P_sicher (bar) \u2248 1100 mal (Dicke\/Durchmesser) zum Quadrat, beides in mm. Legen Sie immer mit einem Sicherheitsfaktor von 4 auf den berechneten Berstdruck aus und pr\u00fcfen Sie ein Muster auf das 1,5-fache des Arbeitsdrucks vor der Inbetriebnahme. \u00dcber 1 kbar ist eine Doppelfensterkonstruktion mit Pufferkammer Standard.<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"csg-faq-item\"><div class=\"csg-faq-q\">K\u00f6nnen Saphirfenster AR-beschichtet werden?<\/div><div class=\"csg-faq-a\"><p>Ja. Antireflex-Beschichtungen werden von qualifizierten Vakuumbeschichtungs-Partnern aufgebracht (wir vergeben den Beschichtungsschritt). Eine V-Coat-Einzellinie f\u00fcr eine Wellenl\u00e4nge erreicht \u00fcber 99 Prozent Transmission bei der Designwellenl\u00e4nge; Breitband-AR-Beschichtungen decken Bereiche wie 400 bis 700 nm oder 1000 bis 1600 nm bei 95 bis 98 Prozent Transmission ab. Geben Sie beim Bestellen AR-beschichteter Fenster die Arbeitswellenl\u00e4nge an. Die Lieferzeit betr\u00e4gt 25 bis 35 Arbeitstage f\u00fcr AR-beschichtete Teile gegen\u00fcber 7 bis 14 Tagen f\u00fcr unbeschichtete.<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"csg-faq-item\"><div class=\"csg-faq-q\">Warum kostet Saphir so viel mehr als Quarzglas?<\/div><div class=\"csg-faq-a\"><p>Die Einkristallzucht ist teuer. Synthetischer Saphir wird aus geschmolzenem Al2O3 nach Czochralski-, Verneuil-, EFG- oder HEM-Verfahren bei Temperaturen \u00fcber 2000 Grad Celsius in teuren Iridium- oder Molybd\u00e4ntiegeln gez\u00fcchtet. Jeder Boule w\u00e4chst tage- bis wochenlang. Quarzglas ist amorph, hergestellt durch Schmelzen von Natur-Quarzsand oder chemisches Abscheiden von SiO2 aus der Gasphase: viel schneller und g\u00fcnstiger pro Kilogramm. Die Kosten der Einkristallzucht sind dem Saphir inh\u00e4rent; rechnen Sie mit dem 3- bis 10-fachen St\u00fcckpreis gegen\u00fcber gleichwertigem Quarzglas.<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"csg-faq-item\"><div class=\"csg-faq-q\">Transmittiert Saphir im Mittel-IR?<\/div><div class=\"csg-faq-a\"><p>Ja, bis etwa 5,5 Mikrometer (5500 nm). \u00dcber 5,5 Mikrometer machen die Al-O-Gitterschwingungen (Multiphononenabsorption) das Material rasch undurchsichtig; die Transmission f\u00e4llt von 80 Prozent bei 5 Mikrometer auf unter 10 Prozent bei 6 Mikrometer. F\u00fcr Mittel-IR-Arbeit \u00fcber 5 Mikrometer ist Calciumfluorid (CaF2) das richtige Material: es deckt bis 9 Mikrometer ab. F\u00fcr routinem\u00e4\u00dfiges UV-Vis-NIR bis 5 Mikrometer ist Saphir ausgezeichnet.<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"csg-faq-item\"><div class=\"csg-faq-q\">Kann ich ein Saphirfenster in einer HF-Umgebung verwenden?<\/div><div class=\"csg-faq-a\"><p>Kalte HF: ja, Saphir ist im Wesentlichen inert. Hei\u00dfe HF (\u00fcber etwa 200 Grad Celsius) oder hei\u00dfe Phosphors\u00e4ure: Saphir wird \u00fcber Wochen bis Monate langsam angegriffen. Fluorplasma unter typischen \u00c4tzkammerbedingungen: Saphir ist best\u00e4ndig. Quarzglas dagegen wird von HF bei jeder Temperatur rasch aufgel\u00f6st; Saphir ist die richtige Wahl f\u00fcr jede HF- oder Fluoridplasma-Umgebung. CaF2 ist ebenfalls best\u00e4ndig, hat aber nicht Saphirs mechanische Robustheit.<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"csg-faq-item\"><div class=\"csg-faq-q\">Welchen kleinsten Sonder-Saphirdurchmesser kann MachinedQuartz fertigen?<\/div><div class=\"csg-faq-a\"><p>Routinem\u00e4\u00dfige Sonderdurchmesser bis hinab zu 1 mm. Unter 1 mm wird es Spezialarbeit, weil Handhabung und Ma\u00dftoleranz schwieriger werden; auf Anfrage haben wir bis 0,5 mm gefertigt. Der Standardkatalog beginnt bei 1,5 mm. F\u00fcr sehr kleine Sondergr\u00f6\u00dfen rechnen Sie mit einer l\u00e4ngeren Angebotspr\u00fcfung und m\u00f6glicherweise einer einmaligen Entwicklungsgeb\u00fchr, wenn die Gr\u00f6\u00dfe unter dem Standard-Bearbeitungsbereich liegt.<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"csg-faq-item\"><div class=\"csg-faq-q\">Welches gr\u00f6\u00dfte Saphirfenster kann MachinedQuartz liefern?<\/div><div class=\"csg-faq-a\"><p>Routinem\u00e4\u00dfige Sonderanfertigung bis 200 mm Durchmesser. \u00dcber 200 mm wird es Spezialarbeit, weil die Boule-Gr\u00f6\u00dfe den Fensterdurchmesser begrenzt (die gr\u00f6\u00dften kommerziellen Czochralski-Boules sind 200 bis 340 mm). Auf Sonderbestellung haben wir bis 250 mm aus HEM-gez\u00fcchteten Boules geliefert. F\u00fcr sehr gro\u00dfe Fenster (\u00fcber 300 mm) verengt sich die Lieferkette erheblich und die Lieferzeiten verl\u00e4ngern sich auf 8 bis 12 Wochen; fragen Sie nach einem konkreten Angebot.<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"csg-faq-item\"><div class=\"csg-faq-q\">Kann Saphir f\u00fcr UHV-Anwendungen an Metall gel\u00f6tet werden?<\/div><div class=\"csg-faq-a\"><p>Ja. Standardprozess: Saphir wird durch Einbrennen einer Mo-Mn-Paste bei 1500 Grad Celsius metallisiert, was eine haftende, chemisch an den Saphir gebundene Metallschicht bildet. Die metallisierte Fl\u00e4che wird dann vernickelt und (typischerweise mit Au-Si- oder Cu-Ag-Eutektikum) an einen Kovar-, Inconel- oder Molybd\u00e4nflansch gel\u00f6tet. Das Ergebnis toleriert 10 hoch minus 10 mbar Vakuum und 450 Grad Celsius Ausheizen. Wir l\u00f6ten nicht im Haus; wir arbeiten mit qualifizierten Keramik-Metall-F\u00fcgebetrieben zusammen. Die Mindestbestellmenge f\u00fcr gel\u00f6tete Baugruppen liegt wegen der R\u00fcstkosten typischerweise bei 5 St\u00fcck.<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"csg-faq-item\"><div class=\"csg-faq-q\">Wie geht MachinedQuartz mit thermischer Wechselbelastung bei Saphir-Schaugl\u00e4sern um?<\/div><div class=\"csg-faq-a\"><p>Drei Ans\u00e4tze je nach Schwere der Wechselbelastung. F\u00fcr m\u00e4\u00dfige Wechselbelastung (Bereich unter 100 Grad Celsius, selten) absorbiert eine O-Ring-Dichtung die CTE-Fehlanpassung und funktioniert gut. F\u00fcr h\u00f6here Wechselbelastung (100 bis 400 Grad Celsius) ist CTE-angepasstes Flanschmaterial (Kovar mit CTE 5,5 passt zu Saphir mit 5,6 bis 6,6) die Standardl\u00f6sung. F\u00fcr aggressive Wechselbelastung (gro\u00dfes Delta T, hohe Zyklenzahl) bew\u00e4ltigen gel\u00f6tete Saphir-auf-Kovar-Baugruppen dies, wobei das Metall die Restfehlanpassung durch plastische Verformung absorbiert. Teilen Sie uns Ihr Belastungsprofil bei der Angebotsanfrage mit.<\/p><\/div><\/div>\n<\/div><h2 id=\"disclaimer\">15. Haftungsausschluss & Hinweise<\/h2>\n<div class=\"csg-callout\">\n<p><strong>Spezifikationen<\/strong> auf dieser Seite sind typische Werte f\u00fcr Einkristall-Saphir in Handelsqualit\u00e4t, hergestellt nach den Czochralski-, HEM-, Verneuil- oder EFG-Verfahren. Spezifische Materialeigenschaften (Transmission, Defektdichte, Oberfl\u00e4cheng\u00fcte) h\u00e4ngen von Lieferant, Zuchtmethode und Charge ab. F\u00fcr verbindliche Spezifikationen ziehen Sie das mit jeder Lieferung gelieferte Konformit\u00e4tszertifikat heran.<\/p>\n<p><strong>Druckbeh\u00e4lter-Auslegung.<\/strong> Die Formeln in Abschnitt 4 und Abschnitt 7 sind vereinfachte Richtlinien f\u00fcr eine erste Auslegung. Die endg\u00fcltigen Druckbewertungen h\u00e4ngen von der vollst\u00e4ndigen Geometrie, den Randbedingungen, dem Montagedesign, dynamischer vs. statischer Belastung und dem beabsichtigten Sicherheitsfaktor ab. F\u00fchren Sie bei in Betrieb genommenen Druckzellen eine zerst\u00f6rende Pr\u00fcfung an einem Muster beim 1,5-fachen Arbeitsdruck durch und konsultieren Sie f\u00fcr Hochdruckkonstruktionen einen Maschinenbauingenieur. MachinedQuartz zertifiziert keine Druckbewertungen; wir liefern die Fenster.<\/p>\n<p><strong>Sondergeometrie und gel\u00f6tete Baugruppen.<\/strong> Standard-Sondergeometrie innerhalb unseres Bearbeitungsbereichs versendet in 12\u201325 Arbeitstagen ohne Werkzeuggeb\u00fchr. Spezialbaugruppen (gel\u00f6tet, halbkugelf\u00f6rmige Kuppeln, gro\u00dfer Durchmesser, sehr enge Toleranz) k\u00f6nnen einmalige Entwicklungsgeb\u00fchren und l\u00e4ngere Lieferzeiten erfordern. Wird im Rahmen der Angebotspr\u00fcfung kalkuliert.<\/p>\n<p><strong>Markenhinweis.<\/strong> Czochralski, HEM, Verneuil, EFG sind Bezeichnungen f\u00fcr Kristallzuchtmethoden. Norland 61, EPO-TEK 301, Hellma, Crystran, Meller, Kovar, Inconel sind Marken ihrer jeweiligen Eigent\u00fcmer. Verweise dienen ausschlie\u00dflich dem technischen Vergleich und dem Lieferkettenkontext.<\/p>\n<p><strong>ITAR \/ Exportkontrolle:<\/strong> Saphirfenster f\u00fcr Verteidigungsanwendungen k\u00f6nnen in manchen Jurisdiktionen ITAR- oder lokalen Exportkontrollbeschr\u00e4nkungen unterliegen. Wir beliefern kommerzielle OEM-Partner; verteidigungsspezifische Anwendungen liegen in der Verantwortung des Compliance-Teams des Kunden.<\/p>\n<p><strong>Informationsstand:<\/strong> zuletzt gepr\u00fcft Mai 2026. Katalog und SKU-Sortiment k\u00f6nnen sich \u00e4ndern.<\/p>\n<\/div><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\": \"https:\/\/schema.org\", \"@type\": \"Article\",\"inLanguage\":\"de\", \"headline\": \"Saphirfenster f\u00fcr Hochdruck-, Hochtemperatur- & Laseranwendungen\", \"description\": \"Einkristall-Saphir-Optikfenster: 170-5500 nm Transmission, H\u00e4rte Mohs 9, 2 GPa Druckfestigkeit, Betrieb bis 1500 \u00b0C. CVD\/PVD-Schaugl\u00e4ser, Hochdruckzellen, Ti:Saphir- und Nd:YAG-Laseroptik, IR-Kuppeln. 100 SKUs + Sonderanfertigung ab 2 St\u00fcck.\", \"author\": {\"@type\": \"Organization\", \"name\": \"MachinedQuartz\"}, \"publisher\": {\"@type\": \"Organization\", \"name\": \"MachinedQuartz\", \"url\": \"https:\/\/machinedquartz.com\"}, \"datePublished\":\"2026-02-18\", \"dateModified\":\"2026-02-20\", \"mainEntityOfPage\": \"https:\/\/machinedquartz.com\/sapphire-windows-high-pressure-high-temperature-laser\/\"}<\/script><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\": \"https:\/\/schema.org\", \"@type\": \"FAQPage\",\"inLanguage\":\"de\", \"mainEntity\": [{\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Was ist der Unterschied zwischen c-cut-, a-cut- und r-cut-Saphir?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"C-cut (0001) has the c-axis perpendicular to the window face \\u2014 at normal incidence the window is effectively isotropic, no birefringence, no polarisation rotation. This is the default and right choice for 95 percent of optical window applications. A-cut (11-20) has the c-axis parallel to the face \\u2014 the window is birefringent at normal incidence, used for polarisers and waveplates. R-cut (1-102) has the c-axis at 57.6 degrees to the face \\u2014 used for crystal-epitaxy substrates (LED, HEMT). When in doubt, specify c-cut.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Welchen Druck vertr\u00e4gt ein Saphirfenster mit 25 mm Durchmesser?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"For a 25 mm clear aperture window 5 mm thick with safety factor 4, the safe operating pressure is approximately 44 bar; with 10 mm thickness, 176 bar. The formula is P_safe (bar) \\u2248 1100 times (thickness\/diameter) squared with both in mm. Always design with a 4x safety factor on the calculated burst pressure and proof-test a sample to 1.5 times working pressure before commissioning. For above 1 kbar, double-window construction with a buffer chamber is standard.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"K\u00f6nnen Saphirfenster AR-beschichtet werden?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Ja. Antireflex-Beschichtungen werden von qualifizierten Vakuumbeschichtungs-Partnern aufgebracht (wir vergeben den Beschichtungsschritt). Eine V-Coat-Einzellinie f\u00fcr eine Wellenl\u00e4nge erreicht \u00fcber 99 Prozent Transmission bei der Designwellenl\u00e4nge; Breitband-AR-Beschichtungen decken Bereiche wie 400 bis 700 nm oder 1000 bis 1600 nm bei 95 bis 98 Prozent Transmission ab. Geben Sie beim Bestellen AR-beschichteter Fenster die Arbeitswellenl\u00e4nge an. Die Lieferzeit betr\u00e4gt 25 bis 35 Arbeitstage f\u00fcr AR-beschichtete Teile gegen\u00fcber 7 bis 14 Tagen f\u00fcr unbeschichtete.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Warum kostet Saphir so viel mehr als Quarzglas?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Single crystal growth is expensive. Synthetic sapphire is grown from molten Al2O3 by Czochralski, Verneuil, EFG, or HEM methods at temperatures over 2000 degrees Celsius in expensive iridium or molybdenum crucibles. Each boule takes days to weeks to grow. Fused quartz is amorphous, made by melting natural quartz sand or chemically depositing SiO2 from gas phase \\u2014 much faster and cheaper per kilogram. Single crystal growth costs are inherent to sapphire; expect 3 to 10 times the per-window cost of equivalent fused quartz.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Transmittiert Saphir im Mittel-IR?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Yes, up to about 5.5 micrometres (5500 nm). Above 5.5 micrometres the Al-O lattice vibrations (multiphonon absorption) make the material rapidly opaque; transmission drops from 80 percent at 5 micrometres to under 10 percent at 6 micrometres. For mid-IR work above 5 micrometres, calcium fluoride (CaF2) is the right material \\u2014 covers up to 9 micrometres. For routine UV-Vis-NIR through 5 micrometres, sapphire is excellent.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Kann ich ein Saphirfenster in einer HF-Umgebung verwenden?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Cold HF: yes, sapphire is essentially inert. Hot HF (above about 200 degrees Celsius) or hot phosphoric acid: sapphire is slowly attacked over weeks-months timescale. Fluorine plasma at typical etch chamber conditions: sapphire is resistant. By contrast fused quartz is rapidly dissolved by HF at any temperature \\u2014 sapphire is the right choice for any HF or fluoride-plasma environment. CaF2 is also resistant but lacks sapphire's mechanical robustness.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Welchen kleinsten Sonder-Saphirdurchmesser kann MachinedQuartz fertigen?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Routinem\u00e4\u00dfige Sonderdurchmesser bis hinab zu 1 mm. Unter 1 mm wird es Spezialarbeit, weil Handhabung und Ma\u00dftoleranz schwieriger werden; auf Anfrage haben wir bis 0,5 mm gefertigt. Der Standardkatalog beginnt bei 1,5 mm. F\u00fcr sehr kleine Sondergr\u00f6\u00dfen rechnen Sie mit einer l\u00e4ngeren Angebotspr\u00fcfung und m\u00f6glicherweise einer einmaligen Entwicklungsgeb\u00fchr, wenn die Gr\u00f6\u00dfe unter dem Standard-Bearbeitungsbereich liegt.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Welches gr\u00f6\u00dfte Saphirfenster kann MachinedQuartz liefern?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Routinem\u00e4\u00dfige Sonderanfertigung bis 200 mm Durchmesser. \u00dcber 200 mm wird es Spezialarbeit, weil die Boule-Gr\u00f6\u00dfe den Fensterdurchmesser begrenzt (die gr\u00f6\u00dften kommerziellen Czochralski-Boules sind 200 bis 340 mm). Auf Sonderbestellung haben wir bis 250 mm aus HEM-gez\u00fcchteten Boules geliefert. F\u00fcr sehr gro\u00dfe Fenster (\u00fcber 300 mm) verengt sich die Lieferkette erheblich und die Lieferzeiten verl\u00e4ngern sich auf 8 bis 12 Wochen; fragen Sie nach einem konkreten Angebot.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Kann Saphir f\u00fcr UHV-Anwendungen an Metall gel\u00f6tet werden?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Ja. Standardprozess: Saphir wird durch Einbrennen einer Mo-Mn-Paste bei 1500 Grad Celsius metallisiert, was eine haftende, chemisch an den Saphir gebundene Metallschicht bildet. Die metallisierte Fl\u00e4che wird dann vernickelt und (typischerweise mit Au-Si- oder Cu-Ag-Eutektikum) an einen Kovar-, Inconel- oder Molybd\u00e4nflansch gel\u00f6tet. Das Ergebnis toleriert 10 hoch minus 10 mbar Vakuum und 450 Grad Celsius Ausheizen. Wir l\u00f6ten nicht im Haus; wir arbeiten mit qualifizierten Keramik-Metall-F\u00fcgebetrieben zusammen. Die Mindestbestellmenge f\u00fcr gel\u00f6tete Baugruppen liegt wegen der R\u00fcstkosten typischerweise bei 5 St\u00fcck.\"}}, {\"@type\": \"Question\", \"name\": \"Wie geht MachinedQuartz mit thermischer Wechselbelastung bei Saphir-Schaugl\u00e4sern um?\", \"acceptedAnswer\": {\"@type\": \"Answer\", \"text\": \"Drei Ans\u00e4tze je nach Schwere der Wechselbelastung. F\u00fcr m\u00e4\u00dfige Wechselbelastung (Bereich unter 100 Grad Celsius, selten) absorbiert eine O-Ring-Dichtung die CTE-Fehlanpassung und funktioniert gut. F\u00fcr h\u00f6here Wechselbelastung (100 bis 400 Grad Celsius) ist CTE-angepasstes Flanschmaterial (Kovar mit CTE 5,5 passt zu Saphir mit 5,6 bis 6,6) die Standardl\u00f6sung. F\u00fcr aggressive Wechselbelastung (gro\u00dfes Delta T, hohe Zyklenzahl) bew\u00e4ltigen gel\u00f6tete Saphir-auf-Kovar-Baugruppen dies, wobei das Metall die Restfehlanpassung durch plastische Verformung absorbiert. Teilen Sie uns Ihr Belastungsprofil bei der Angebotsanfrage mit.\"}}]}<\/script><script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\": \"https:\/\/schema.org\", \"@type\": \"BreadcrumbList\", \"itemListElement\": [{\"@type\": \"ListItem\", \"position\": 1, \"name\": \"Startseite\", \"item\": \"https:\/\/machinedquartz.com\"}, {\"@type\": \"ListItem\", \"position\": 2, \"name\": \"Wissensdatenbank\", \"item\": \"https:\/\/machinedquartz.com\/blog\/\"}, {\"@type\": \"ListItem\", \"position\": 3, \"name\": \"Saphirfenster\", \"item\": \"https:\/\/machinedquartz.com\/sapphire-windows-high-pressure-high-temperature-laser\/\"}]}<\/script><script>\ndocument.querySelectorAll('.csg-faq-q').forEach(function(q) {\n  q.addEventListener('click', function() {\n    var item = this.closest('.csg-faq-item');\n    var isOpen = item.classList.contains('open');\n    document.querySelectorAll('.csg-faq-item').forEach(function(i){ i.classList.remove('open'); });\n    if (!isOpen) item.classList.add('open');\n  });\n});\n(function(){\n  var ids = ['why','fundamentals','orientation','mechanical','thermal','optical','highpressure','hightemp','laser','defense','mounting','custom','skus','faq','disclaimer'];\n  var liByID = {};\n  var liNodes = document.querySelectorAll('.csg-toc-floating ol li');\n  ids.forEach(function(id, i){ if (liNodes[i]) liByID[id] = liNodes[i]; });\n  var sections = ids.map(function(id){ return document.getElementById(id); }).filter(Boolean);\n  function rafThrottle(fn) { var p = false; return function(){ if (p) return; p = true; requestAnimationFrame(function(){ p = false; fn(); }); }; }\n  function update() {\n    var y = window.scrollY + 140;\n    var activeID = null;\n    for (var i = sections.length - 1; i >= 0; i--) { if (sections[i].offsetTop <= y) { activeID = sections[i].id; break; } }\n    if (!activeID && sections.length) activeID = sections[0].id;\n    Object.keys(liByID).forEach(function(id){ if (id === activeID) liByID[id].classList.add('csg-toc-active'); else liByID[id].classList.remove('csg-toc-active'); });\n  }\n  var t = rafThrottle(update);\n  window.addEventListener('scroll', t, { passive: true });\n  window.addEventListener('resize', t);\n  update();\n})();\n<\/script><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein optisches Saphirfenster ist ein Einkristall-Al\u2082O\u2083-Fenster mit au\u00dfergew\u00f6hnlicher mechanischer Festigkeit (Druckfestigkeit 2.000 MPa vs. 1.100 MPa bei Quarz), breitem Transmissionsbereich (170 nm bis 5,5 \u00b5m) und chemischer Inertheit: die Standardwahl f\u00fcr Hochdruckzellen (bis 2.000 bar), Laseroptik \u00fcber 100 W\/cm\u00b2, Hochtemperatur-Durchflussk\u00fcvetten bis 1.500 \u00b0C und Prozessfenster mit aggressiver Chemie, wo Quarz, CaF\u2082 und ZnSe versagen w\u00fcrden.<\/p>\n<div class=\"klb-readmore entry-button\"><a class=\"button\" href=\"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/saphirfenster-hochdruck-hochtemperatur-laser\/\">Read More<\/a><\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1481],"tags":[],"class_list":["post-98526","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-unkategorisiert"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98526","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98526"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98526\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":98594,"href":"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98526\/revisions\/98594"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98526"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98526"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/machinedquartz.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98526"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}