Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы тонкая керамика Высокотехнологичная керамика из оксида алюминия, сагар для тонкого корунда
Категории
Категории
Высокотехнологичная керамика из оксида алюминия, сагар для тонкого корунда

тонкая керамика

Высокотехнологичная керамика из оксида алюминия, сагар для тонкого корунда

Артикул : KM-C05

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Материал
Оксид алюминия
Спецификация
См. форму
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

Сагар из оксида алюминия для тонкого корунда, также известный как керамическая подложка, является важным инструментом для транспортировки и переноски обожженного керамического изделия в керамической печи. Эти плиты изготавливаются из высокочистого корунда и муллита в качестве основного сырья. Комбинируя превосходные свойства этих двух материалов, была создана композитная опорная плита для сверхвысоких температур, обладающая многочисленными преимуществами и характеристиками для работы в керамических печах. В этой статье мы более подробно рассмотрим преимущества и функции плит из тонкого корунда.

  • Носитель обожженной керамики: основная функция плиты из тонкого корунда заключается в том, чтобы служить носителем, сохранять тепло и транспортировать обожженную керамику. Эти плиты способствуют равномерному нагреву керамических изделий, тем самым увеличивая скорость теплопередачи и энергоэффективность.
  • Применение при сверхвысоких температурах: В электропечах и электропечах для сверхвысоких температур плиты из тонкого корунда обычно используются в качестве толкающих плит, опорных плит и плит сагара. Их способность выдерживать экстремальные температуры делает их подходящими для таких применений.
  • Высокотемпературный обжиг промышленной керамики: эта плита подходит для процесса высокотемпературного обжига промышленной керамики без загрязнения. Они используются при обжиге магнитных материалов, порошковой металлургии, керамических подложек и циркониевой керамики, обеспечивая надежные и контролируемые условия обжига.
  • Обжиг электронных компонентов: плиты из тонкого корунда также используются для обжига электронных компонентов, таких как многослойные керамические конденсаторы (MLCC), низкотемпературные соединенные керамические конденсаторы (LTCC), резисторы и конденсаторы с положительным температурным коэффициентом (PTC). Эти плиты обеспечивают подходящую среду для точного обжига этих компонентов, гарантируя их качество и функциональность.
  • Эти плиты служат носителем для обожженной керамики, улучшая теплопередачу, энергоэффективность и скорость обжига. Они также используются в приложениях со сверхвысокими температурами, при обжиге технической керамики и электронных компонентов. использование тонкой веревки.

Детали и части

Деталь высокотемпературного сосуда 1

сагар с мелкой полосой 100x100x13мм95 105x105x12мм99

Деталь высокотемпературного сосуда 2

сагар с мелкой полосой 103x103x22мм 118x100x19мм

Деталь высокотемпературного сосуда 3

сагар с мелкой полосой 120x120x40мм 195x100x32мм

Деталь высокотемпературного сосуда 4

Стол для обжига из тонкого корунда 100x100x15мм95 оксид алюминия - с выемкой 105x105x12мм99 оксид алюминия - с выемкой

Деталь высокотемпературного сосуда 5

Стол для обжига из тонкого корунда 250*250мм

Тигли, которые мы показываем, доступны в различных размерах, а размеры по индивидуальному заказу доступны по запросу.

Преимущества

  • Высокая рабочая температура: эта высокая термостойкость обеспечивает их надежность и стабильность во время обжига.
  • Отличная стабильность при термическом ударе: они могут выдерживать быстрые изменения температуры без растрескивания или разрушения.
  • Низкий коэффициент расширения: обеспечивает стабильность размеров и предотвращает деформацию или коробление обожженных керамических изделий.
  • Высокая прочность на изгиб: эта прочность обеспечивает долговечность и срок службы опорной плиты.
  • Идеальные свойства размягчения при высоких температурных нагрузках: плиты из тонкого корунда сохраняют свою структурную целостность и форму даже при высоких температурных нагрузках. Эта функция обеспечивает стабильную и надежную работу на протяжении всего процесса обжига.
  • Длительный срок службы: плита из тонкого корунда имеет длительный общий срок службы. Этот длительный срок службы снижает необходимость частой замены, что приводит к экономии затрат для оператора печи.

Таким образом, плита из тонкого корунда обладает преимуществами высокой рабочей температуры, хорошей стабильности при термическом ударе, низкого коэффициента расширения, высокой прочности на изгиб, идеальных свойств размягчения при высоких температурных нагрузках и длительного срока службы.

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.

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 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.

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 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 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 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.

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.

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.

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.

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 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.

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 Alumina Ceramic Saggar has exceeded my expectations. Its exceptional quality and durability make it an indispensable tool for our ceramic kiln operations.

Dharamjot Singh

4.9

out of

5

I highly recommend the Alumina Ceramic Saggar. Its high operating temperature and excellent thermal shock stability have significantly improved our sintering process.

Maria Rodriguez

4.7

out of

5

The Fine Corundum Burning Table has been a game-changer for our electronic component sintering. Its precise temperature control ensures consistent and reliable results.

Hiroshi Tanaka

4.8

out of

5

The long service life of the Fine Corundum Plate has saved us both time and money. Its durability is truly impressive.

Amina Patel

4.9

out of

5

The Alumina Ceramic Saggar has revolutionized our ceramic kiln operations. Its ability to withstand rapid temperature changes has minimized defects and improved product quality.

Lucas Schmidt

4.7

out of

5

The Fine Corundum Plate's high bending strength ensures the longevity of our kiln operations. It's a reliable and durable investment.

Isabella Garcia

4.8

out of

5

The Alumina Ceramic Saggar's low coefficient of expansion has significantly reduced warping and deformation of our fired ceramic products. It's a valuable addition to our kiln.

Oliver Chen

4.9

out of

5

The Fine Corundum Burning Table's ideal softening properties under high temperature loads have improved the consistency and reliability of our sintering process.

Sophia Khan

4.7

out of

5

The Alumina Ceramic Saggar's high-purity and high-temperature characteristics have taken our ceramic kiln operations to the next level.

Jackson Kim

4.8

out of

5

The Fine Corundum Plate's excellent thermal shock stability has eliminated cracking and fracturing during temperature changes. It's a game-changer for our sintering process.

Emma White

4.9

out of

5

The long service life of the Fine Corundum Plate has saved us both time and money. It's a cost-effective and reliable solution for our kiln operations.

Liam Brown

4.7

out of

5

The Alumina Ceramic Saggar's high operating temperature ensures the reliability and stability of our sintering process. It's a crucial tool for our ceramic kiln operations.

Ava Johnson

4.8

out of

5

The Fine Corundum Burning Table's precise temperature control has improved the quality and consistency of our electronic components. It's a valuable addition to our manufacturing process.

Jayden Smith

4.9

out of

5

The Fine Corundum Plate's bending strength ensures the longevity of our kiln operations. It's a durable and reliable investment.

Isabella Garcia

4.7

out of

5

The Alumina Ceramic Saggar's low coefficient of expansion has significantly reduced warping and deformation of our fired ceramic products. It's a valuable addition to our kiln.

Oliver Chen

4.8

out of

5

The Fine Corundum Burning Table's ideal softening properties under high temperature loads have improved the consistency and reliability of our sintering process.

Sophia Khan

4.9

out of

5

The Alumina Ceramic Saggar's high-purity and high-temperature characteristics have taken our ceramic kiln operations to the next level.

Jackson Kim

4.7

out of

5

The Fine Corundum Plate's excellent thermal shock stability has eliminated cracking and fracturing during temperature changes. It's a game-changer for our sintering process.

Emma White

4.8

out of

5

The long service life of the Fine Corundum Plate has saved us both time and money. It's a cost-effective and reliable solution for our kiln operations.

Liam Brown

Продукты

Высокотехнологичная керамика из оксида алюминия, сагар для тонкого корунда

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Прецизионные циркониевые керамические шарики для производства передовой тонкой керамики

Прецизионные циркониевые керамические шарики для производства передовой тонкой керамики

Циркониевые керамические шарики обладают характеристиками высокой прочности, высокой твердости, износостойкости на уровне PPM, высокой трещиностойкости, хорошей износостойкости и высокой удельной плотности.

Высокотехнологичная инженерная тонкая керамика, низкотемпературный гранулированный порошок оксида алюминия

Высокотехнологичная инженерная тонкая керамика, низкотемпературный гранулированный порошок оксида алюминия

Низкотемпературный гранулированный порошок оксида алюминия представляет собой частицы оксида алюминия, полученные по специальному низкотемпературному процессу, разработанные для удовлетворения потребностей в применениях, чувствительных к температуре. Этот материал обладает превосходными низкотемпературными характеристиками и хорошими технологическими свойствами, подходящими для различных отраслей промышленности, требующих низкотемпературной обработки.

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.

Карбид кремния (SiC) Керамический лист износостойкий инженерный передовой тонкой керамики

Карбид кремния (SiC) Керамический лист износостойкий инженерный передовой тонкой керамики

Керамический лист из карбида кремния (SiC) состоит из высокочистого карбида кремния и ультрадисперсного порошка, который формуется вибрационным методом и спекается при высокой температуре.

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.

Инженерный усовершенствованный тигель из тонкой глиноземной керамики Al2O3 для лабораторной муфельной печи

Инженерный усовершенствованный тигель из тонкой глиноземной керамики Al2O3 для лабораторной муфельной печи

Тигли из глиноземной керамики используются в некоторых материалах и инструментах для плавления металлов, а тигли с плоским дном подходят для плавления и обработки больших партий материалов с лучшей стабильностью и однородностью.

Прецизионно обработанная стабилизированная иттрием циркониевая керамическая пластина для передовой тонкой керамики

Прецизионно обработанная стабилизированная иттрием циркониевая керамическая пластина для передовой тонкой керамики

Стабилизированный иттрием диоксид циркония обладает характеристиками высокой твердости и термостойкости и стал важным материалом в области огнеупоров и специальной керамики.

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

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

Защитная трубка из оксида алюминия, также известная как корундовая трубка, устойчивая к высоким температурам, или защитная трубка термопары, представляет собой керамическую трубку, в основном изготовленную из оксида алюминия.

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.

Керамическая пластина из карбида кремния (SiC) для передовой тонкой керамики

Керамическая пластина из карбида кремния (SiC) для передовой тонкой керамики

Керамика из нитрида кремния (SiC) — это неорганический керамический материал, который не дает усадки при спекании. Это соединение с ковалентными связями, обладающее высокой прочностью, низкой плотностью и стойкостью к высоким температурам.

Прецизионно обработанный лист нитрида кремния (SiN) для производства передовой тонкой керамики

Прецизионно обработанный лист нитрида кремния (SiN) для производства передовой тонкой керамики

Пластина из нитрида кремния является широко используемым керамическим материалом в металлургической промышленности благодаря своей стабильной работе при высоких температурах.

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.

Керамический лист из карбида кремния (SiC) с плоским гофрированным радиатором для передовой тонкой технической керамики

Керамический лист из карбида кремния (SiC) с плоским гофрированным радиатором для передовой тонкой технической керамики

Керамический радиатор из карбида кремния (SiC) не только не генерирует электромагнитные волны, но и может изолировать электромагнитные волны и поглощать часть электромагнитных волн.

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
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
Алюмооксидные чугуны для точного литья

Алюмооксидные чугуны для точного литья

Рассматривается использование глиноземных тиглей в точном литье с акцентом на их свойства и преимущества при плавке высокотемпературных сплавов.

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
Прецизионная керамика в полупроводниковой технике

Прецизионная керамика в полупроводниковой технике

Изучение использования прецизионной керамики в полупроводниковом оборудовании, ее свойств и производственных процессов.

Узнать больше
Глубокое понимание печей для спекания диоксида циркония

Глубокое понимание печей для спекания диоксида циркония

Исследование процессов спекания диоксида циркония, компонентов печи и оптимальных условий для получения высококачественных зубных реставраций.

Узнать больше
Вещества, пригодные для кальцинирования в высокотемпературной муфельной печи

Вещества, пригодные для кальцинирования в высокотемпературной муфельной печи

Обзор материалов и экспериментов, пригодных для прокаливания в высокотемпературной муфельной печи.

Узнать больше
Приготовление и эксплуатационные характеристики глиноземных корпусов для вакуумной индукционной плавильной печи

Приготовление и эксплуатационные характеристики глиноземных корпусов для вакуумной индукционной плавильной печи

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.

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
Исчерпывающее руководство по глиноземным кристаллизаторам в порошковой металлургии

Исчерпывающее руководство по глиноземным кристаллизаторам в порошковой металлургии

Подробный обзор свойств, применения и использования глиноземных тиглей в процессах порошковой металлургии.

Узнать больше
Механические свойства и структурные улучшения керамики

Механические свойства и структурные улучшения керамики

Глубокий анализ механических свойств керамики, включая сильные и слабые стороны, а также методы их улучшения.

Узнать больше
Дефекты и решения для изостатического прессования керамических шаров

Дефекты и решения для изостатического прессования керамических шаров

В этой статье рассматриваются различные дефекты в изостатически прессованных керамических шариках и предлагаются стратегии решения для каждого типа дефектов.

Узнать больше