Общайтесь с нами для быстрого и прямого общения.
Немедленный ответ в рабочие дни (в течение 8 часов в праздничные дни)
KinTek предлагает ряд расходных материалов и материалов для лабораторий, включая материалы для испарения, мишени, металлы, электрохимические детали, а также порошки, гранулы, проволоку, полоски, фольгу, пластины и многое другое.
PTFE полые травления цветок корзины ITO/FTO развития удаления клея
Артикул : PTFE-15
Тефлоновые стаканы/тефлоновые крышки для стаканов
Артикул : PTFE-16
Полая корзина для чистки из ПТФЭ/Подставка для чистки из ПТФЭ
Артикул : PTFE-21
Лабораторный высокотемпературный лопастной смеситель PTFE
Артикул : PTFE-23
Воронка Бюхнера из ПТФЭ/Треугольная воронка из ПТФЭ
Артикул : PTFE-30
Раствор PTFE/стойкость к кислотам и щелочам/коррозионная стойкость
Артикул : PTFE-33
Сито PTFE/PTFE сетчатое сито/специальное для эксперимента
Артикул : PTFE-34
Колба из ПТФЭ/Трехгорлая колба из ПТФЭ/Круглодонная колба из ПТФЭ
Артикул : PTFE-36
Емкость для сбраживания/реактор для микроволнового сбраживания из ПТФЭ
Артикул : PTFE-37
Вольфрамовая испарительная лодка
Артикул : LMF-TEB
Лист оптического кварцевого стекла, устойчивый к высоким температурам
Артикул : KTOM-HTR
Полусферическая нижняя вольфрамовая/молибденовая испарительная лодка
Артикул : KME-YD
Запросить индивидуальное коммерческое предложение 👋
Получите цену сейчас! Оставить сообщение Быстрое получение цены Via WhatsappНаша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
Соображения, касающиеся выбора больших оптических окон, включая материал, полировку и покрытие.
В этой статье рассматриваются свойства и технические характеристики оптических окон, особое внимание уделяется свойствам материалов, качеству поверхности и антибликовым покрытиям.
Исчерпывающее руководство по выбору оптических оконных листов с учетом материала подложки, оптической и механической точности, а также вариантов покрытия.
Подробный обзор графитовых тиглей высокой чистоты, процессов их производства и промышленного применения.
Обзор тиглей, изготовленных из различных неорганических неметаллических материалов, их применения, технических параметров и преимуществ.
В этой статье рассматриваются процесс подготовки и эксплуатационные преимущества алюминиевых тиглей для вакуумных индукционных плавильных печей с акцентом на термическую стабильность и длительный срок службы.
Подробное руководство по выбору и использованию керамических глиноземных тиглей для проведения термического анализа с акцентом на факторы, влияющие на результаты испытаний.
Рассматривается использование глиноземных тиглей в точном литье с акцентом на их свойства и преимущества при плавке высокотемпературных сплавов.
Подробный обзор свойств, применения и использования глиноземных тиглей в процессах порошковой металлургии.
Подробный обзор различных типов тиглей, их свойств и областей применения в лабораторных и промышленных условиях.
Обзор различных типов керамических тиглей, их свойств и областей применения.
Изучает значение и различные типы тиглей в научных экспериментах, уделяя особое внимание их материалам и применению.
Подробное сравнение тиглей из пиролитического графита и пиролитического нитрида бора с упором на процессы их получения, характеристики и области применения.
Инструкции по правильному использованию, мерам предосторожности и совместимости тиглей из нитрида бора.
Изучает технологию и применение электронно-лучевого испарения в производстве тонких пленок.
Подробный анализ технологии нанесения покрытий электронно-лучевым испарением, ее преимуществ, недостатков и применения в производстве тонких пленок.
Подробное сравнение методов испарительного, напылительного и ионного нанесения покрытий, их принципов, типов и характеристик.
Подробно рассматриваются испарительные лодки, их материалы, устройство, контроль температуры и проблемы коррозии в процессах нанесения покрытий в вакууме.
Изучите различные источники испарения, используемые при осаждении тонких пленок, включая нити, тигли и испарительные лодки.
Изучение перехода на "зеленые" растворители при переработке фотоэлектрических модулей с акцентом на глубокие эвтектические растворители и их преимущества.