Einkristall-Saphir für extreme Anwendungen
2025.05.11
Was macht Einkristall-Saphir so außergewöhnlich?
Wenn es um Hochleistungswerkstoffe geht, ist Einkristall-Saphir (Al₂O₃) die erste Wahl. Dieser fortschrittliche Werkstoff vereint außergewöhnliche mechanische Festigkeit, thermische Stabilität, chemische Beständigkeit und optische Klarheit und ist damit ideal für kundenspezifisch gefertigte Teile, die in extremen Umgebungen eingesetzt werden.
Herausragende Eigenschaften von Saphir
Ingenieure und Konstrukteure entscheiden sich aus einem wichtigen Grund für Saphir: seiner Leistungsfähigkeit. Hier sind die besonderen Merkmale:
- Extreme Härte: Saphir steht in der Härteskala an zweiter Stelle nach Diamant. Mit einer Vickers-Härte von 23 GPa ist er weitaus kratz- und verschleißfester als die meisten anderen Materialien.
- Hohe Festigkeit: Er behält seine Biegefestigkeit (700 MPa) auch bei erhöhten Temperaturen.
- Thermische Stabilität: Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 42 W/(m·K) und einem niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten (7,2 ×10⁻⁶/°C) behält Saphir auch unter starker Hitzeeinwirkung seine strukturelle Integrität.
- Chemische Trägheit: Saphir ist chemisch stabil und widersteht selbst bei hohen Temperaturen Angriffen durch Säuren und Laugen.
- Optische Vielseitigkeit: Er bietet eine breite optische Transmission von UV bis IR und eignet sich daher ideal für Hochleistungslinsen, Fenster und Sensorabdeckungen in rauen Umgebungen.
Saphir vs. Quarzglas: Ein Materialvergleich
Hier ist ein kurzer Vergleich zwischen Saphir und Quarzglas, einem weiteren häufig verwendeten Material in optischen und hochtechnologischen Anwendungen:
Eigenschaft (Einheit) |
Reinheit (%) |
Struktur | Vickers-Härte (GPa) |
Biegefestigkeit (GPa) |
Elastizitäts modul (GPa) |
Wärmeausdehnungskoeffizient (×10-⁶/ ℃) |
Wärmele itfähigkeit (W/(m・K)) |
Volumen widerstand (Ω・㎝) |
Chemische Beständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material & Chemische Formel | |||||||||
Saphir (Al₂O₃) |
99.99 | Einkristalline Form | 23 | 700 | 470 | 7.2 (parallel zur C-Achse) |
42 | >10¹⁴ | Ausgezeichnet |
Fused Silica (SiO₂) |
99.99 | Nicht-kristalline Form | 9 | 94 | 74 | 0.64 | 1 | 5×10¹⁶ | Ausgezeichnet |
Saphir ist in Bezug auf mechanische Festigkeit und thermische Leistung eindeutig überlegen und daher die bessere Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.

10 x 20 x 0.5 mm(T)
Fertigungsmöglichkeiten für kundenspezifische Bearbeitungen
Wir bieten präzisionsgefertigte Saphirkomponenten, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Ob kleine oder komplexe Merkmale – wir liefern mit hoher Genauigkeit.
Verfügbare Größen:
- Platten: bis zu Φ150 mm × t10 mm
- Stäbe: bis zu Φ50 mm × 200 mm
Bearbeitungsmerkmale:
- Minimaler Lochdurchmesser: Φ0,2 mm
- Bohrungstiefe: Bis zu 300 mm (abhängig vom Durchmesser)
- Nutbreite: ≥ 0,2 mm
- Max. Anzahl der Bohrungen: 300
- Gewindegrößen: M2 oder größer
Anwendungen von Saphirkomponenten
Dank seiner einzigartigen Kombination von Eigenschaften wird Saphir verwendet in:
- Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung
- Halbleiterausrüstung
- Lasersystemen
- Hochdruck- und Vakuumfenstern
- Medizinischen und analytischen Instrumenten

AD: φ8 x 5 mm (Höhe) (zum Vergleich: ein Reiskorn)
Fazit
Wenn Ihre Anwendung unübertroffene Härte, chemische Beständigkeit und thermische Leistungsfähigkeit erfordert, ist einkristalliner Saphir das Material der Wahl.
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