Zerodur
ZERODUR® vereint in einzigartiger Weise die Eigenschaften von Glas und Keramiken und macht es ideal für Hochpräzisionsanwendungen in Forschung und Entwicklung.
Entwickelt von der Schott AG im Jahre 1956 bewährt es sich seither im Einsatz unter extremen Bedingungen, wie z.B. in der Astronomie vorherrschend.
Der glaskeramische Werkstoff wird unter kontrollierter Volumenkristallisation hergestellt und die daraus resultierende Restglas- und kristalline Phase bestimmen das außergewöhnliche Werkstoffverhalten.
ZERODUR® zeichnet sich durch gute Materialhomogenität, chemische Beständigkeit und Langzeitstabilität aus.
Ein besonderes Merkmal ist die Nullausdehnung bei Temperaturschwankungen und daraus resultierend kaum schwankende mechanische Eigenschaften.
Diese Besonderheiten machen ZERODUR® u.a. ideal als Substratmaterial optischer Elemente in Kometensonden, als Spiegelträger für astronomische Groß-Teleskope und weitere Anwendungen der Präzisionsoptik und Messtechnik.
Optische Eigenschaften | |
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Brechungsindex | nd= 1,5424 @587,6 nm |
Abbe Zahl | νd= 56,1 |
Optimales Transmissionsspektrum | 400-1250 nm |
Transmissionsvermögen @ 580 nm | |
5 mm Dicke | 0,95
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10 mm Dicke |
0,90 |
Spannungsoptischer Koeffizient K @ 589.3 nm | 3,0*10-6 MPa-1
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Physikalische Eigenschaften | |
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Thermischer Ausdehnungskoeffizient in 1/K | 0,1-0,02*10-6 |
Dichte in g/cm3 | 2,53 |
Index der Temperaturleitfähigkeit a bei 20 °C in m2/s | 0,72*10-6 |
Wärmekapazität cp bei 20 °C in J/(g · K) | 0,80 |
Elastizitätsmodul E bei 20 °C in GPa | 90,3 |
Poisson-Zahl | 0,24 |
Knoop-Härte HK 0,1/20 (ISO9385) | 620 |
Elektrischer Widerstand ρ bei 20 °C [Ω · cm] | 2,6 · 1013 |
Tk100 [°C], Temperatur für ρ = 108 [Ω · cm] | 178 |
Maximale Verarbeitungstemperatur | 600 °C |