Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы тонкая керамика Защитная трубка из высокотемпературного оксида алюминия (Al2O3) для инженерной тонкой керамики
Категории
Категории
Защитная трубка из высокотемпературного оксида алюминия (Al2O3) для инженерной тонкой керамики

тонкая керамика

Защитная трубка из высокотемпературного оксида алюминия (Al2O3) для инженерной тонкой керамики

Артикул : KM-C07

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Цена

Почему выбирают нас

Надежный партнер

Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Применение

Керамические трубки из оксида алюминия часто используются в качестве оболочек или корпусов для термопар (устройств для измерения температуры). Это керамическая трубка, в основном изготовленная из оксида алюминия. Керамика из оксида алюминия обладает превосходной термостойкостью, механической прочностью и химической инертностью, что делает ее пригодной для различных промышленных применений. Трубки из керамики на основе оксида алюминия используются для защиты термопар от суровых условий, таких как экстремальные температуры, агрессивные газы или абразивные вещества. Они имеют открытую конструкцию и доступны в одно-, двух-, четырех- или многоканальных конфигурациях для размещения различных термопар. Они предлагают закрытую одноканальную конструкцию, которая защищает чувствительные провода термопары от суровых условий, обеспечивая при этом точные измерения температуры.

  • Защита термопар: керамические трубки из оксида алюминия широко используются в качестве защитных гильз для термопар в различных отраслях промышленности, включая металлургию, производство стекла, химическую обработку, производство электроэнергии и т. д.
  • Применение в печах и обжиговых печах: эти трубки используются в качестве компонентов в высокотемпературных печах, обжиговых печах и системах нагрева, где они обеспечивают изоляцию и защищают чувствительные компоненты от суровых условий.
  • Полупроводниковая промышленность: керамические трубки из оксида алюминия используются в процессах производства полупроводников, таких как химическое осаждение из паровой фазы (CVD) или физическое осаждение из паровой фазы (PVD), где точное измерение температуры имеет решающее значение.
  • Лабораторное оборудование: может использоваться в лабораторных условиях для высокотемпературных экспериментов, подготовки образцов или в качестве защиты чувствительного измерительного оборудования.

Подробности и детали

Деталь 1 высокотемпературной защитной трубки из оксида алюминия
Высокотемпературная защитная трубка из оксида алюминия

Деталь 2 высокотемпературной защитной трубки из оксида алюминияДеталь 3 высокотемпературной защитной трубки из оксида алюминия

Деталь 4 высокотемпературной защитной трубки из оксида алюминияДеталь 5 высокотемпературной защитной трубки из оксида алюминия

Деталь 6 высокотемпературной защитной трубки из оксида алюминия

Деталь 7 высокотемпературной защитной трубки из оксида алюминия
Защитная трубка термопары из керамики на основе оксида алюминия, двухканальная

Технические характеристики

Высокотемпературная защитная трубка из оксида алюминия

Ф1*Ф0.3мм (двойные отверстия) Ф3*Ф0.7мм (двойные отверстия) Ф2*0.4мм (четыре отверстия)
Ф1.5*Ф0.5мм (двойное отверстие) Ф5*Ф1.5мм (двойные отверстия) Ф4*Ф1мм (четыре отверстия)
Ф2*Ф0.5мм (двойное отверстие) Ф5.5*Ф1.5мм (двойные отверстия) Ф5*Ф1.2мм (четыре отверстия)
Ф2.5*Ф0.7мм (двойные отверстия) Ф8*Ф2мм (двойные отверстия) Ф8*Ф2мм (четыре отверстия)

Защитная трубка термопары из керамики на основе оксида алюминия, двойное отверстие

Ф1*0.3мм Ф2*0.3мм Ф3*0.7мм Ф4*1.5мм Ф5.5*1.5мм Ф8*2мм
Ф1.2*0.3мм Ф2*0.5мм Ф3.5*0.8мм Ф4.5*1.2мм Ф6*1.8мм Ф8*2.4мм
Ф1.4*0.4мм Ф2*0.6мм Ф3.5*1мм Ф5*1.2мм Ф6.5*1.8мм Ф10*2.7мм
Ф1.5*0.4мм Ф2.5*0.7мм Ф4*1.2мм Ф5*1.5мм Ф6.5*2мм Ф7*2мм

Представленные нами изделия доступны в различных размерах, а также изготавливаются по индивидуальным заказам по запросу.

Преимущества

  • Высокая термостойкость: керамика на основе оксида алюминия выдерживает чрезвычайно высокие температуры, как правило, до 1800°C (3272°F), что делает ее пригодной для применений, связанных с высокими температурами или быстрыми изменениями температуры.
  • Механическая прочность: керамические трубки из оксида алюминия обладают превосходными механическими свойствами, включая высокую твердость, жесткость, износостойкость и ударопрочность. Они могут выдерживать термический удар и механические нагрузки, обычно встречающиеся в промышленных условиях.
  • Химическая инертность: керамика на основе оксида алюминия химически стабильна и устойчива к большинству кислот, щелочей и агрессивных газов. Это делает ее идеальной для защиты термопар в агрессивных химических средах или в процессах, связанных с сильными кислотами или щелочами.
  • Электрическая изоляция: керамика на основе оксида алюминия является электрическим изолятором, что означает, что она не проводит электричество. Эта характеристика очень важна при использовании термопар для измерения температуры в условиях наличия напряжения.

FAQ

Что такое передовая керамика?

Передовая керамика - это специализированные керамические материалы с улучшенными свойствами, такими как высокая прочность, термостойкость и отличная электропроводность. Благодаря своим уникальным характеристикам они используются в различных отраслях промышленности.

Каковы основные области применения тонкой керамики?

Тонкая керамика используется в различных областях, включая посуду, кухонную утварь, настенную плитку и сантехнику. Она также используется в конструкционной керамике, такой как кирпич и черепица, огнеупорах, таких как изоляция печей и печных труб, металлических тиглях, а также в передовой технической керамике для высокотемпературных применений.

Что такое инженерная керамика?

Инженерная керамика - это современные керамические материалы, разработанные с учетом специфических механических, термических, электрических и химических свойств. Они используются в приложениях, требующих высокой производительности в экстремальных условиях.

Каковы основные типы передовой керамики?

Основные типы передовой керамики включают глинозем (Al₂O₃), диоксид циркония (ZrO₂), карбид кремния (SiC), нитрид кремния (Si₃N₄), нитрид алюминия (AlN) и нитрид бора (BN). Каждый тип обладает особыми свойствами, подходящими для различных областей применения.

Каковы основные типы тонкой керамики?

Основные типы тонкой керамики включают глинозем (Al2O3), диоксид циркония, нитрид бора (BN), карбид кремния (SiC) и нитрид кремния (SiN). Каждый тип обладает уникальными свойствами, подходящими для различных областей применения.

Каковы основные типы инженерной керамики?

Основные типы инженерной керамики включают глинозем (Al₂O₃), диоксид циркония (ZrO₂), карбид кремния (SiC), нитрид кремния (Si₃N₄) и нитрид бора (BN). Каждый тип обладает уникальными свойствами, предназначенными для различных областей применения.

Каковы области применения усовершенствованной керамики?

Передовая керамика используется в различных областях, таких как аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, электроника, медицинские приборы и промышленное оборудование. Они ценятся за высокую производительность в экстремальных условиях, включая высокие температуры и коррозионные условия.

В чем заключается принцип работы тонкой керамики?

Тонкая керамика изготавливается путем высокотемпературного спекания сырья с образованием плотных, прочных и долговечных материалов. Специфические свойства каждого типа керамики определяются химическим составом и микроструктурой, достигаемыми в процессе спекания.

Каковы области применения инженерной керамики?

Инженерная керамика используется в различных отраслях промышленности, таких как аэрокосмическая, автомобильная, электронная и металлургическая. Сферы применения включают износостойкие детали, высокотемпературные компоненты, электроизоляторы и теплоотводы.

Как изготавливается современная керамика?

Передовая керамика обычно изготавливается с помощью таких процессов, как спекание, горячее или изостатическое прессование. Эти методы обеспечивают формирование плотной, однородной структуры с необходимыми механическими и термическими свойствами.

В чем преимущества использования тонкой керамики?

Тонкая керамика обладает рядом преимуществ, включая высокую термостойкость, отличную электроизоляцию, высокую твердость, износостойкость, химическую стойкость и низкое тепловое расширение. Эти свойства делают их идеальными для использования в экстремальных условиях и для специализированных применений.

Чем инженерная керамика отличается от традиционной?

Инженерная керамика предназначена для специальных высокопроизводительных применений, обеспечивая превосходную механическую прочность, термостойкость и химическую стабильность. Традиционная керамика чаще всего используется в декоративных и бытовых целях.

В чем преимущества использования усовершенствованной керамики?

К преимуществам передовой керамики относятся высокая твердость, износостойкость, отличная тепло- и электроизоляция, термостойкость и химическая стабильность. Эти свойства делают их идеальными для применения в сложных условиях.

Каковы преимущества использования алюмооксидной керамики?

Алюмооксидная керамика известна своей высокой твердостью, износостойкостью и отличной электроизоляцией. Они также обладают хорошей теплопроводностью и химической стабильностью, что делает их пригодными для использования при высоких температурах.

В чем разница между глиноземной и циркониевой керамикой?

Алюмооксидная керамика известна своей хорошей электропроводностью, механической прочностью и устойчивостью к высоким температурам. Циркониевая керамика, с другой стороны, ценится за высокую прочность, вязкость и отличную износостойкость.

Почему циркониевая керамика предпочтительна в некоторых областях применения?

Циркониевая керамика предпочтительна благодаря своей высокой прочности, вязкости и устойчивости к тепловым ударам. Они часто используются в приложениях, требующих долговечности и надежности в условиях высоких нагрузок и температур.

Почему керамика из карбида кремния используется в высокотемпературных приложениях?

Керамика из карбида кремния (SiC) используется в высокотемпературных приложениях благодаря своей высокой прочности, низкой плотности и отличной устойчивости к высоким температурам. Они также устойчивы к химической коррозии, что делает их пригодными для работы в суровых условиях.

Что делает керамику из карбида кремния пригодной для использования при высоких температурах?

Керамика из карбида кремния обладает превосходной теплопроводностью и высокотемпературной стабильностью, что делает ее идеальной для применения в печах, теплообменниках и других высокотемпературных средах.

Что делает керамику из нитрида бора уникальной?

Керамика из нитрида бора (BN) уникальна благодаря высокой температуре плавления, высокой твердости, высокой теплопроводности и высокому удельному электрическому сопротивлению. Их кристаллическая структура похожа на графен и тверже алмаза, что делает их подходящими для высокопроизводительных приложений.

Как керамика из нитрида бора используется в электронике?

Керамика на основе нитрида бора используется в электронике благодаря своей превосходной электроизоляции и теплопроводности. Они помогают отводить тепло от электронных компонентов, предотвращая перегрев и повышая производительность.

Как передовая керамика способствует повышению энергоэффективности?

Передовые керамические материалы способствуют повышению энергоэффективности за счет создания материалов, способных выдерживать высокие температуры и коррозионную среду в процессах производства и преобразования энергии. Они помогают сократить потери энергии и повысить общую эффективность систем.

В чем заключается процесс производства инженерной керамики?

Инженерная керамика обычно изготавливается с помощью таких процессов, как спекание, горячее прессование или химическое осаждение из паровой фазы. Эти процессы обеспечивают формирование плотных, прочных и долговечных керамических материалов.

Можно ли изготовить инженерную керамику по индивидуальному заказу для конкретного применения?

Да, инженерная керамика может быть изготовлена по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными требованиями. Это включает в себя изменение формы, размера и состава материала для достижения желаемых механических, тепловых или электрических свойств.
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

4.8

out of

5

The quality of this alumina tube is top-notch. It's durable and can withstand high temperatures, making it perfect for my lab's needs.

Martin Maestri

4.9

out of

5

The alumina tube arrived quickly and in perfect condition. It's exactly what I needed for my research project.

Olivia O'Brien

4.7

out of

5

I'm impressed with the value for money of this alumina tube. It's affordable and works just as well as more expensive brands.

Lucas Lane

4.8

out of

5

The alumina tube is a great addition to my lab equipment. It's easy to use and clean, and it helps me get accurate results.

Emma Edwards

4.9

out of

5

The alumina tube is a must-have for any lab that works with high temperatures. It's durable and reliable, and it helps protect my equipment.

Oscar Olsen

4.7

out of

5

I'm very satisfied with the alumina tube. It's well-made and has helped me improve the accuracy of my experiments.

Ava Anderson

4.8

out of

5

The alumina tube is a great value for money. It's affordable and works just as well as more expensive brands.

Liam Brown

4.9

out of

5

The alumina tube is a great addition to my lab equipment. It's easy to use and clean, and it helps me get accurate results.

Isabella Garcia

4.7

out of

5

The alumina tube is a must-have for any lab that works with high temperatures. It's durable and reliable, and it helps protect my equipment.

Mateo Hernandez

4.8

out of

5

I'm very satisfied with the alumina tube. It's well-made and has helped me improve the accuracy of my experiments.

Mia Morales

4.9

out of

5

The alumina tube is a great value for money. It's affordable and works just as well as more expensive brands.

Emma Rodriguez

4.7

out of

5

The alumina tube is a great addition to my lab equipment. It's easy to use and clean, and it helps me get accurate results.

Oliver Smith

4.8

out of

5

The alumina tube is a must-have for any lab that works with high temperatures. It's durable and reliable, and it helps protect my equipment.

Amelia Jones

4.9

out of

5

I'm very satisfied with the alumina tube. It's well-made and has helped me improve the accuracy of my experiments.

Liam Williams

4.7

out of

5

The alumina tube is a great value for money. It's affordable and works just as well as more expensive brands.

Isabella Garcia

4.8

out of

5

The alumina tube is a great addition to my lab equipment. It's easy to use and clean, and it helps me get accurate results.

Mateo Hernandez

4.9

out of

5

The alumina tube is a must-have for any lab that works with high temperatures. It's durable and reliable, and it helps protect my equipment.

Mia Morales

4.7

out of

5

I'm very satisfied with the alumina tube. It's well-made and has helped me improve the accuracy of my experiments.

Emma Rodriguez

4.8

out of

5

The alumina tube is a great value for money. It's affordable and works just as well as more expensive brands.

Oliver Smith

Продукты

Защитная трубка из высокотемпературного оксида алюминия (Al2O3) для инженерной тонкой керамики

PDF Формат Каталог
Скачать

Категория

Тонкая Керамика

PDF Формат Каталог
Скачать

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Связанные товары

Износостойкая пластина из оксида алюминия Al2O3 для инженерной тонкой керамики

Износостойкая пластина из оксида алюминия Al2O3 для инженерной тонкой керамики

Высокотемпературная износостойкая изоляционная пластина из оксида алюминия обладает отличными изоляционными свойствами и высокой термостойкостью.

Алюминиевая трубка для печи (Al2O3) для передовых тонких керамических материалов

Алюминиевая трубка для печи (Al2O3) для передовых тонких керамических материалов

Высокотемпературная алюминиевая трубка для печи сочетает в себе преимущества высокой твердости оксида алюминия, хорошей химической инертности и стали, а также обладает отличной износостойкостью, стойкостью к термическому удару и механическому удару.

Высокотехнологичная керамика из оксида алюминия, сагар для тонкого корунда

Высокотехнологичная керамика из оксида алюминия, сагар для тонкого корунда

Продукты из сагара из оксида алюминия обладают характеристиками высокой термостойкости, хорошей стабильности при термическом ударе, низкого коэффициента расширения, устойчивости к отслаиванию и хорошей устойчивости к порообразованию.

Дугообразный тигель из оксида алюминия, жаропрочный для передовой инженерной тонкой керамики

Дугообразный тигель из оксида алюминия, жаропрочный для передовой инженерной тонкой керамики

В путешествии научных исследований и промышленного производства каждая деталь имеет решающее значение. Наши дугообразные тигли из оксида алюминия с их превосходной жаропрочностью и стабильными химическими свойствами стали мощным помощником в лабораториях и на промышленных предприятиях. Они изготовлены из высокочистых материалов оксида алюминия и произведены с использованием прецизионных процессов для обеспечения превосходной производительности в экстремальных условиях.

Инженерная усовершенствованная тонкая керамика оксида алюминия Al2O3 керамическая шайба для износостойких применений

Инженерная усовершенствованная тонкая керамика оксида алюминия Al2O3 керамическая шайба для износостойких применений

Керамические шайбы из оксида алюминия, устойчивые к износу, используются для рассеивания тепла, могут заменить алюминиевые радиаторы, обладают высокой термостойкостью и высокой теплопроводностью.

Высококачественный винт из оксида алюминия для передовой тонкой керамики с высокой термостойкостью и изоляцией

Высококачественный винт из оксида алюминия для передовой тонкой керамики с высокой термостойкостью и изоляцией

Винты из оксида алюминия представляют собой крепежные элементы, изготовленные из 99,5% оксида алюминия, идеально подходящие для экстремальных применений, требующих отличной термостойкости, электроизоляции и химической стойкости.

Диоксид циркония Керамическая прокладка Изоляционная Инженерная Усовершенствованная тонкая керамика

Диоксид циркония Керамическая прокладка Изоляционная Инженерная Усовершенствованная тонкая керамика

Диоксид циркония, изоляционная керамическая прокладка, обладает высокой температурой плавления, высоким удельным сопротивлением, низким коэффициентом теплового расширения и другими свойствами, что делает ее важным жаропрочным материалом, керамическим изоляционным материалом и керамическим солнцезащитным материалом.

Инженерные передовые тонкие керамические тигли из оксида алюминия Al2O3 с крышкой, цилиндрические лабораторные тигли

Инженерные передовые тонкие керамические тигли из оксида алюминия Al2O3 с крышкой, цилиндрические лабораторные тигли

Цилиндрические тигли Цилиндрические тигли являются одной из наиболее распространенных форм тиглей, подходящих для плавления и обработки широкого спектра материалов, а также просты в обращении и чистке.

Передовая инженерная тонкая керамика нитрида бора (BN)

Передовая инженерная тонкая керамика нитрида бора (BN)

Нитрид бора ((BN) — это соединение с высокой температурой плавления, высокой твердостью, высокой теплопроводностью и высоким удельным электрическим сопротивлением. Его кристаллическая структура похожа на графен и тверже алмаза.

Гранулированный порошок высокочистого оксида алюминия для передовой инженерной тонкой керамики

Гранулированный порошок высокочистого оксида алюминия для передовой инженерной тонкой керамики

Обычный гранулированный порошок оксида алюминия представляет собой частицы оксида алюминия, полученные традиционными методами, с широким спектром применения и хорошей адаптивностью к рынку. Этот материал известен своей высокой чистотой, отличной термической и химической стабильностью и подходит для различных высокотемпературных и обычных применений.

Лабораторная кварцевая трубчатая печь 1700℃ с трубчатой печью из оксида алюминия

Лабораторная кварцевая трубчатая печь 1700℃ с трубчатой печью из оксида алюминия

Ищете высокотемпературную трубчатую печь? Ознакомьтесь с нашей трубчатой печью 1700℃ с трубкой из оксида алюминия. Идеально подходит для исследований и промышленных применений до 1700°C.

Лабораторная кварцевая трубчатая печь 1400℃ с трубчатой печью с глиноземной трубой

Лабораторная кварцевая трубчатая печь 1400℃ с трубчатой печью с глиноземной трубой

Ищете трубчатую печь для высокотемпературных применений? Наша трубчатая печь 1400℃ с глиноземной трубой идеально подходит для исследований и промышленного использования.

Изготовленные на заказ специальные керамические пластины из оксида алюминия и циркония для переработки передовой тонкой керамики

Изготовленные на заказ специальные керамические пластины из оксида алюминия и циркония для переработки передовой тонкой керамики

Керамика на основе оксида алюминия обладает хорошей электропроводностью, механической прочностью и высокой термостойкостью, в то время как керамика на основе оксида циркония известна своей высокой прочностью и высокой ударной вязкостью и широко используется.

Керамическое кольцо из гексагонального нитрида бора HBN

Керамическое кольцо из гексагонального нитрида бора HBN

Керамические кольца из нитрида бора (BN) часто используются в высокотемпературных приложениях, таких как печные приспособления, теплообменники и обработка полупроводников.

Продвинутая инженерная тонкая керамика Алюмонит (AlN) Керамический лист

Продвинутая инженерная тонкая керамика Алюмонит (AlN) Керамический лист

Нитрид алюминия (AlN) обладает характеристиками хорошей совместимости с кремнием. Он используется не только как спекающий агент или упрочняющая фаза для конструкционной керамики, но его характеристики намного превосходят характеристики оксида алюминия.

Керамический стержень из нитрида бора (BN) для высокотемпературных применений

Керамический стержень из нитрида бора (BN) для высокотемпературных применений

Стержень из нитрида бора (BN) является самой прочной кристаллической формой нитрида бора, подобно графиту, обладающей отличными электроизоляционными, химической стабильностью и диэлектрическими свойствами.

Печь-муфель с высокой температурой для обезжиривания и предварительного спекания в лаборатории

Печь-муфель с высокой температурой для обезжиривания и предварительного спекания в лаборатории

Высокотемпературная печь KT-MD для обезжиривания и предварительного спекания керамических материалов с различными процессами формования. Идеально подходит для электронных компонентов, таких как MLCC и NFC.

Инженерные передовые керамические пинцеты с заостренным изогнутым циркониевым наконечником

Инженерные передовые керамические пинцеты с заостренным изогнутым циркониевым наконечником

Пинцеты из циркониевой керамики — это высокоточный инструмент, изготовленный из передовых керамических материалов, особенно подходящий для рабочих сред, требующих высокой точности и коррозионной стойкости. Этот тип пинцетов не только обладает превосходными физическими свойствами, но и популярен в медицинской и лабораторной сферах благодаря своей биосовместимости.

Прецизионно обработанный стабилизированный цирконием керамический стержень из оксида циркония для производства передовой тонкой керамики

Прецизионно обработанный стабилизированный цирконием керамический стержень из оксида циркония для производства передовой тонкой керамики

Керамические стержни из диоксида циркония изготавливаются методом изостатического прессования, при этом при высокой температуре и высокой скорости формируется однородный, плотный и гладкий керамический слой и переходный слой.

Связанные статьи

Энтропия и Алюминиевая Трубка: Искусство Точного Обслуживания

Энтропия и Алюминиевая Трубка: Искусство Точного Обслуживания

Откройте для себя дисциплинированный подход к очистке трубок для алюминиевых печей. Узнайте, как предотвратить термический удар, удалить остатки кислотой и продлить срок службы оборудования.

Узнать больше
Рекомендации и правила при установке нагревательного элемента из дисилицида молибдена (MoSi2)

Рекомендации и правила при установке нагревательного элемента из дисилицида молибдена (MoSi2)

Меры предосторожности при установке нагревательных элементов MoSi2

Узнать больше
Керамический парадокс: почему лучший способ очистить трубку из оксида алюминия — не чистить ее

Керамический парадокс: почему лучший способ очистить трубку из оксида алюминия — не чистить ее

Глубокая очистка часто является признаком сбоя процесса. Узнайте инженерные протоколы для обслуживания трубок из оксида алюминия, предотвращения термического удара и обеспечения долговечности.

Узнать больше
Выбор муфельной печи: почему материал трубки определяет успех эксперимента

Выбор муфельной печи: почему материал трубки определяет успех эксперимента

Выбор трубки для муфельной печи — это критический компромисс между термостойкостью, химической чистотой и эксплуатационной целостностью. Сделайте правильный выбор.

Узнать больше
Почему ваши керамические трубчатые печи трескаются — и как выбрать правильную

Почему ваши керамические трубчатые печи трескаются — и как выбрать правильную

Устали от неудачных экспериментов из-за треснувших керамических трубок? Узнайте истинную причину этого и как выбрать правильный материал (оксид алюминия, кварц) для вашей лаборатории.

Узнать больше
Трещины в трубках, загрязненные образцы? Ваша трубчатая печь — скрытая причина

Трещины в трубках, загрязненные образцы? Ваша трубчатая печь — скрытая причина

Разочарованы неудачными экспериментами? Узнайте, почему материал вашей трубчатой печи, а не настройки процесса, является критическим фактором, вызывающим непоследовательные результаты.

Узнать больше
Передовая алюмооксидная керамика: Применение и технологии производства

Передовая алюмооксидная керамика: Применение и технологии производства

Обзор областей применения алюмооксидной керамики и методов ее производства, включая пресс-формы, изостатическое прессование и формирование зеленого тела.

Узнать больше
Передовая алюмооксидная керамика: Применение и технологии производства

Передовая алюмооксидная керамика: Применение и технологии производства

В этой статье рассматриваются области применения и технологии производства усовершенствованной алюмооксидной керамики, включая пресс-формы, изостатическое прессование и зеленые тела.

Узнать больше
Преимущества футеровки из муллитового волокна для высокотемпературных печей

Преимущества футеровки из муллитового волокна для высокотемпературных печей

Рассматриваются преимущества футеровки из муллитового волокна в высокотемпературных промышленных печах с акцентом на термическую стабильность, энергоэффективность и долгосрочную экономию средств.

Узнать больше
Понимание оксидной керамики:Концепции, классификация и применение

Понимание оксидной керамики:Концепции, классификация и применение

В этой статье рассматриваются понятие, классификация и различные области применения оксидной керамики, подчеркивается их значение в различных областях высоких технологий.

Узнать больше
Прецизионные керамические материалы для преобразования энергии

Прецизионные керамические материалы для преобразования энергии

Обзор различных керамических материалов, используемых в технологиях преобразования энергии, включая нагреватели, пьезоэлектрическую керамику и твердооксидные топливные элементы.

Узнать больше
Керамический глиноземный тигель для термоаналитических контейнеров

Керамический глиноземный тигель для термоаналитических контейнеров

Подробное руководство по выбору и использованию керамических глиноземных тиглей для проведения термического анализа с акцентом на факторы, влияющие на результаты испытаний.

Узнать больше