Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы тонкая керамика Защитная трубка из оксида алюминия (Al2O3) — высокая температура
Категории
Категории

Ярлык

Общайтесь с нами для быстрого и прямого общения.

Немедленный ответ в рабочие дни (в течение 8 часов в праздничные дни)

Защитная трубка из оксида алюминия (Al2O3) — высокая температура

тонкая керамика

Защитная трубка из оксида алюминия (Al2O3) — высокая температура

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.

Оставить сообщение Быстрое получение цены Via Онлайн чат

Приложение

Керамические трубки из оксида алюминия часто используются в качестве оболочек или корпусов для термопар (датчиков температуры). Представляет собой керамическую трубку, в основном изготовленную из оксида алюминия (оксида алюминия). Керамика из оксида алюминия обладает превосходной термостойкостью, механической прочностью и химической инертностью, что делает ее пригодной для различных промышленных применений. Керамические трубки из оксида алюминия используются для защиты термопар от агрессивных сред, таких как экстремальные температуры, коррозионные газы или абразивные вещества. Они имеют открытую конструкцию и доступны в конфигурациях с одним, двумя, четырьмя или несколькими отверстиями для размещения термопар в различных конфигурациях. Они имеют закрытую конструкцию с одним отверстием, которая защищает чувствительные провода термопары от неблагоприятных условий окружающей среды, обеспечивая при этом точные измерения температуры.

  • Защита термопар: керамические трубки из глинозема широко используются в качестве защитных рукавов для термопар в различных отраслях промышленности, включая рафинирование металлов, производство стекла, химическую обработку, производство электроэнергии и т. д.
  • Применение в печах и печах: эти трубы используются в качестве компонентов в высокотемпературных печах, печах и системах отопления, где они обеспечивают изоляцию и защищают чувствительные компоненты от агрессивных сред.
  • 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 критически важным является точное измерение температуры.
  • Лабораторное оборудование: Может использоваться в лабораторных условиях для высокотемпературных экспериментов, подготовки образцов или в качестве защиты чувствительного измерительного оборудования.

Детали и детали

Деталь 1 защитной трубы из высокотемпературного алюминия
Защитная трубка из высокотемпературного оксида алюминия

Деталь 2 защитной трубы из высокотемпературного оксида алюминияДеталь 3 защитной трубы из высокотемпературного оксида алюминия

Деталь 4 защитной трубки из высокотемпературного оксида алюминияЗащитная трубка из высокотемпературного оксида алюминия, деталь 5

Защитная трубка из высокотемпературного оксида алюминия, деталь 6

Деталь 7 защитной трубы из высокотемпературного оксида алюминия
Глиноземная керамическая трубка, защитная трубка термопары, двойное отверстие

Технические характеристики

Защитная трубка из высокотемпературного 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)

Глиноземная керамическая трубка, защитная трубка термопары, двойное отверстие

Ф1*0,3 мм Ф2*0,3мм Ф3*0,7мм Ф4*1,5 мм Ф5.5*1.5мм Ф8*2мм
Ф1.2*0.3мм Ф2*0,5мм Ф3,5*0,8 мм Ф4,5*1,2 мм Ф6*1.8мм Ф8*2,4 мм
Ф1,4*0,4 мм Ф2*0,6 мм Ф3.5*1мм Ф5*1,2 мм Ф6,5*1,8 мм Ф10*2,7мм
Ф1,5*0,4 мм Ф2,5*0,7 мм Ф4*1,2 мм Ф5*1,5 мм Ф6.5*2мм Ф7*2мм

Продукция, которую мы показываем, доступна в различных размерах, а нестандартные размеры доступны по запросу.

Преимущества

  • Стойкость к высоким температурам: глиноземная керамика может выдерживать чрезвычайно высокие температуры, обычно до 1800°C (3272°F), что делает ее пригодной для применений, связанных с высокими температурами или быстрыми изменениями температуры.
  • Механическая прочность: керамические трубы из оксида алюминия обладают превосходными механическими свойствами, включая высокую твердость, жесткость, износостойкость и ударопрочность. Они могут выдерживать термические удары и механические нагрузки, обычно встречающиеся в промышленных условиях.
  • Химическая инертность: глиноземная керамика химически стабильна и устойчива к большинству кислот, щелочей и агрессивных газов. Это делает его идеальным для защиты термопар в агрессивных химических средах или в процессах с участием сильных кислот или щелочей.
  • Электрическая изоляция: глиноземная керамика является электрическим изолятором, что означает, что она не проводит электричество. Эта характеристика очень важна при использовании термопар для измерения температуры в реальных условиях.

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

PDF - Защитная трубка из оксида алюминия (Al2O3) — высокая температура

Скачать

Каталог Тонкая Керамика

Скачать

Каталог Современная Керамика

Скачать

Каталог Тонкая Керамика

Скачать

Каталог Инженерная Керамика

Скачать

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

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

Связанные товары

Пластина из глинозема (Al2O3) - высокотемпературная и износостойкая изоляционная

Пластина из глинозема (Al2O3) - высокотемпературная и износостойкая изоляционная

Высокотемпературная износостойкая изоляционная плита из оксида алюминия обладает отличными изоляционными характеристиками и высокой термостойкостью.

Трубка печи из глинозема (Al2O3) – высокая температура

Трубка печи из глинозема (Al2O3) – высокая температура

Труба печи из высокотемпературного глинозема сочетает в себе преимущества высокой твердости глинозема, хорошей химической инертности и стали, а также обладает отличной износостойкостью, термостойкостью и устойчивостью к механическим ударам.

Керамический осадок глинозема - мелкий корунд

Керамический осадок глинозема - мелкий корунд

Изделия из корунда из глинозема обладают характеристиками высокой термостойкости, хорошей термостойкостью, малым коэффициентом расширения, защитой от зачистки и хорошей защитой от порошкообразования.

Дугообразный глиноземистый керамический тигель/высокая термостойкость

Дугообразный глиноземистый керамический тигель/высокая термостойкость

На пути научных исследований и промышленного производства каждая деталь имеет решающее значение. Наши дугообразные глиноземистые керамические тигли, обладающие превосходной устойчивостью к высоким температурам и стабильными химическими свойствами, стали мощным помощником в лабораториях и на производстве. Они изготовлены из высокочистых глиноземных материалов и произведены с помощью прецизионных процессов, чтобы обеспечить отличную производительность в экстремальных условиях.

Керамическая шайба из оксида алюминия (Al2O3) - износостойкая

Керамическая шайба из оксида алюминия (Al2O3) - износостойкая

Износостойкие керамические шайбы из оксида алюминия используются для отвода тепла и могут заменить алюминиевые радиаторы с высокой термостойкостью и высокой теплопроводностью.

Керамический винт из глинозема - высококачественная изоляция и высокая термостойкость

Керамический винт из глинозема - высококачественная изоляция и высокая термостойкость

Керамические винты из глинозема представляют собой крепежные детали, состоящие из 99,5% глинозема, идеально подходящие для экстремальных применений, требующих отличной термостойкости, электроизоляции и химической стойкости.

Циркониевая керамическая прокладка - изоляционная

Циркониевая керамическая прокладка - изоляционная

Циркониевая изоляционная керамическая прокладка имеет высокую температуру плавления, высокое удельное сопротивление, низкий коэффициент теплового расширения и другие свойства, что делает ее важным высокотемпературным устойчивым материалом, керамическим изоляционным материалом и керамическим солнцезащитным материалом.

Лабораторный тигель из глинозема (Al2O3) с цилиндрической крышкой

Лабораторный тигель из глинозема (Al2O3) с цилиндрической крышкой

Цилиндрические тигли Цилиндрические тигли являются одной из наиболее распространенных форм тиглей, подходящей для плавки и обработки широкого спектра материалов, они просты в обращении и чистке.

Керамические детали из нитрида бора (BN)

Керамические детали из нитрида бора (BN)

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

Глиноземный гранулированный порошок/глиноземный порошок высокой чистоты

Глиноземный гранулированный порошок/глиноземный порошок высокой чистоты

Обычный гранулированный порошок глинозема - это частицы глинозема, приготовленные традиционным способом, с широким спектром применения и хорошей адаптируемостью к рынку. Этот материал известен своей высокой чистотой, отличной термической и химической стабильностью и подходит для различных высокотемпературных и обычных применений.

1700℃ Трубчатая печь с алюминиевой трубкой

1700℃ Трубчатая печь с алюминиевой трубкой

Ищете высокотемпературную трубчатую печь? Обратите внимание на нашу трубчатую печь 1700℃ с алюминиевой трубкой. Идеально подходит для исследований и промышленных применений при температуре до 1700C.

1400℃ Трубчатая печь с алюминиевой трубкой

1400℃ Трубчатая печь с алюминиевой трубкой

Ищете трубчатую печь для высокотемпературных применений? Наша трубчатая печь 1400℃ с алюминиевой трубкой идеально подходит для научных исследований и промышленного использования.

Детали специальной формы из глинозема и циркония, обрабатывающие изготовленные на заказ керамические пластины

Детали специальной формы из глинозема и циркония, обрабатывающие изготовленные на заказ керамические пластины

Керамика из оксида алюминия обладает хорошей электропроводностью, механической прочностью и устойчивостью к высоким температурам, в то время как керамика из диоксида циркония известна своей высокой прочностью и высокой ударной вязкостью и широко используется.

Шестиугольное керамическое кольцо из нитрида бора (HBN)

Шестиугольное керамическое кольцо из нитрида бора (HBN)

Керамические кольца из нитрида бора (BN) обычно используются в высокотемпературных устройствах, таких как крепление печей, теплообменники и обработка полупроводников.

Керамический лист из нитрида алюминия (AlN)

Керамический лист из нитрида алюминия (AlN)

Нитрид алюминия (AlN) обладает хорошей совместимостью с кремнием. Он не только используется в качестве добавки для спекания или армирующей фазы для конструкционной керамики, но и по своим характеристикам намного превосходит оксид алюминия.

Керамический стержень из нитрида бора (BN)

Керамический стержень из нитрида бора (BN)

Стержень из нитрида бора (BN) представляет собой самую прочную кристаллическую форму нитрида бора, такую как графит, которая обладает превосходной электроизоляцией, химической стабильностью и диэлектрическими свойствами.

Высокотемпературная печь для обдирки и предварительного спекания

Высокотемпературная печь для обдирки и предварительного спекания

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

Пинцет с керамической головкой/острый наконечник/локтевой наконечник/ наконечник из циркониевой керамики

Пинцет с керамической головкой/острый наконечник/локтевой наконечник/ наконечник из циркониевой керамики

Пинцет из циркониевой керамики - это высокоточный инструмент, изготовленный из современных керамических материалов, особенно подходящий для работы в условиях, требующих высокой точности и коррозионной стойкости. Этот тип пинцетов не только обладает превосходными физическими свойствами, но и популярен в медицине и лабораториях благодаря своей биосовместимости.

Керамический стержень из циркония - прецизионная обработка стабилизированного иттрия

Керамический стержень из циркония - прецизионная обработка стабилизированного иттрия

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

Связанные статьи

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
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
Достижения в области инженерных керамических материалов

Достижения в области инженерных керамических материалов

Рассматриваются новые инженерные керамики с исключительными свойствами и их применение в жестких условиях эксплуатации в сравнении с традиционными материалами.

Узнать больше
Выбор правильной термопары для процессов термообработки

Выбор правильной термопары для процессов термообработки

Руководство по выбору подходящей термопары для процессов термообработки на основе стандартов и требований к применению.

Узнать больше
Неорганические неметаллические материалы:Котлы

Неорганические неметаллические материалы:Котлы

Обзор тиглей, изготовленных из различных неорганических неметаллических материалов, их применения, технических параметров и преимуществ.

Узнать больше
Методы получения высокочистого оксида алюминия

Методы получения высокочистого оксида алюминия

Обзор различных методов получения высокочистого оксида алюминия, включая гидролиз, пиролиз, модифицированный Байер, осаждение, обжиг, золь-гель и метод искрового разряда.

Узнать больше
Предотвращение склеивания образцов при спекании в тиглях из оксида алюминия

Предотвращение склеивания образцов при спекании в тиглях из оксида алюминия

Стратегии предотвращения склеивания образцов при спекании в тиглях из оксида алюминия.

Узнать больше