UV-filterkvartsrør er designet for effektivt å blokkere skadelig ultrafiolett stråling for menneskekroppen, samtidig som de opprettholder maksimal overføring av synlig lys. De er mye brukt i produksjonen av ulike miljøvennlige elektrooptiske produkter.
Cerium-dopede (Ce) kvartsrør er spesialmaterialer som lages ved å tilsette ceriumioner (Ce³⁺/Ce⁴⁺) i smeltet silika av høy renhet. Disse rørene har en unik evne til å absorbere skadelig UV-stråling, samtidig som de har en høy transmittans for synlig lys. De brukes ofte i medisinsk utstyr, eksterne lyskilder og andre miljøvennlige belysningssystemer. Blant alle UV-filterkvarts-produkter er cerium-dopede kvartsrør de mest brukte i applikasjoner som involverer menneskelig eksponering for lyskilder.
Viktige bruksområder:
1. Deteksjon av høyenergistråling
- Scintillatormaterialer: Ceriumioner avgir fluorescens (i UV-området eller det synlige området) når de eksiteres av høyenergistråling som røntgen- eller gammastråling. Denne egenskapen utnyttes i nukleærmedisin (f.eks. PET-skannere), høyenergifysiske eksperimenter (f.eks. partikkeldetektorer) og ikke-destruktiv testing i industrien.
- Fordeler: Rask responstid (i nanosekundområdet) og høy strålingsbestandighet, ideelt for intense strålingsmiljøer.
2. Ultrafiolett filtrering
- UV-absorpsjon: Ce³⁺-ioner absorberer UV-stråling sterkt, spesielt UVC og UVB. Dette gjør ceriumdopet kvarts egnet til produksjon av UV-filtervinduer og beskyttende optikk, spesielt i halvlederfotolitografi for å forhindre UV-interferens.

3. Laser og optiske enheter
- Avstemmbart lasermedium: Cerium-dopet kvarts kan brukes som forsterkningsmedium i visse faststofflasere, spesielt de som opererer i UV- eller nær-UV-området.
- Konvertering av fluorescens: Brukes i lysdioder eller fluorescerende systemer for å konvertere UV-lys til spesifikke synlige bølgelengder.
4. Strålingsresistente optiske komponenter
- Bruksområder innen romfart og kjernekraft: Cerium-dopede kvartsrør brukes som visningsvinduer eller optiske sensorer i satellitter og atomreaktorer på grunn av deres overlegne strålingsmotstand sammenlignet med vanlig kvartsglass.
5. Vitenskapelig forskning og spesialbelysning
- Synkrotronanlegg: Brukes i strålelinjeoptikk der det er høyenergistråling til stede, for å minimere fluorescerende interferens.
- UV-lamper: Brukes i bakteriedrepende systemer eller spesialbelysningssystemer der ceriumdopingen bidrar til å modulere UV-utgangsspekteret.
Kritiske egenskaper som støtter disse bruksområdene
- Strålingsstabilitet: Ceriumdoping reduserer dannelsen av fargesentre under stråling, noe som forlenger produktets levetid.
- Optisk gjennomsiktighet: Beholder kvartsens brede spektrale transmisjonsområde (fra dyp UV til nær-infrarødt), samtidig som det tilfører fordelaktige fluorescensegenskaper.
Eksempel på produktspesifikasjoner: Cerium-dopede kvartsrør fra TotalQuartzWorks

- SiO₂ Renhet: 99.5%
- Innhold av seriumdoping: 0.3%
- OH Innhold: ≤50 ppm
- Termisk ekspansjonskoeffisient: 6,7 × 10-⁷ cm/cm-°C
- Mykningspunkt: 1680°C
- Glødningspunkt: 1210°C
- Strekkpunkt: 1150°C
- Egenskaper for UV-transmisjon:
Produktet blokkerer effektivt UVC-bølgelengder (100-280 nm). Ce³⁺ har en betydelig absorpsjon i området 200-280 nm, som er kjent for å forårsake DNA-skader og skadelige biologiske effekter. Nesten fullstendig UVC-filtrering gjør disse rørene svært godt egnet for medisinsk utstyr og steriliseringsutstyr der beskyttelse mot strålingseksponering er kritisk.
Viktige betraktninger
- Dopingpresisjon: Ceriumkonsentrasjonen må kontrolleres strengt. Overdreven doping kan forårsake uønsket spredning eller bakgrunnsfluorescens.
- Applikasjonsdesign: Valget bør balansere transmittans, fluorescenseffektivitet og mekanisk styrke for optimal ytelse.