Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы тонкая керамика Инженерный усовершенствованный тигель из тонкой глиноземной керамики Al2O3 для лабораторной муфельной печи
Категории
Категории
Инженерный усовершенствованный тигель из тонкой глиноземной керамики Al2O3 для лабораторной муфельной печи

тонкая керамика

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

Артикул : KM-C01

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

Тигли из глиноземной керамики — это универсальные и долговечные сосуды для тестирования методом термического анализа. Изготовленные из высококачественной глиноземной керамики, они обладают характеристиками высокой температуры плавления, высокой твердости, хорошей химической стабильности и могут выдерживать экстремальные температуры, коррозию и износ. Гладкая поверхность облегчает извлечение образца, а высокая теплопроводность обеспечивает точные показания температуры во время тестирования. Это хороший материал для высокой термостойкости и химической коррозионной стойкости. Чашки для образцов из глинозема широко используются в термическом анализе, таком как ДТА и ДСК, для получения последовательных и точных результатов в тестах термического анализа.

  • Испытания материалов: тигли из глиноземной керамики для точного термогравиметрического анализа.
  • Металлургические процессы: высокотемпературные и химически стойкие тигли для плавки, литья и рафинирования металлических сплавов.
  • Экологические испытания: кислотостойкие тигли для точного измерения загрязняющих веществ и токсинов в образцах почвы и воды.
  • Исследование лекарств: тигли, используемые для анализа термических свойств молекул лекарств, способствующие разработке лекарств.
  • Производство керамики и стекла: тигли, разработанные для выдерживания экстремальных температур и термического удара для расплавленного стекла и керамических материалов во время производства.

Детали и части

Модель 1 и Модель 2

Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 1
01
Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 2
02
0,9 мл (45x8x6 мм) 9 мл (60x30x10 мм) 30 мл (60x40x20 мм) 185 мл (80x80x40 мм) 13 мл (100x30x10 мм) 300 мл (100x100x40 мм) 510 мл (120x120x50 мм) 800 мл (200x100x50 мм)
2 мл (30x20x10 мм) 10 мл (50x20x20 мм) 35 мл (60x30x30 мм) 75 мл (90x60x20 мм) 25 мл (100x30x15 мм) 750 мл (100x100x100 мм) 520 мл (140x140x38 мм) 2600 мл (200x200x80 мм)
3 мл (25x15x15 мм) 10 мл (60x30x14 мм) 40 мл (50x50x25 мм) 165 мл (90x60x40 мм) 35 мл (100x30x20 мм) 330 мл (115x115x35 мм) 425 мл (150x150x30 мм) 3300 мл (200x200x100 мм)
3,5 мл (20x20x17 мм) 16 мл (60x30x15 мм) 57 мл (75x75x15 мм) 200 мл (90x60x45 мм) 59 мл (100x30x30 мм) 90 мл (120x60x20 мм) 750 мл (150x150x50 мм) 3900 мл (250x250x80 мм)
4 мл (50x20x10 мм) 20 мл (60x30x20 мм) 68 мл (65x65x25 мм) 170 мл (90x90x30 мм) 47 мл (100x40x20 мм) 190 мл (120x60x40 мм) 1290 мл (150x150x80 мм) 4800 мл (250x250x100 мм)
5 мл (30x20x17 мм) 25 мл (50x40x20 мм) 100 мл (65x65x35 мм) 300 мл (90x90x45 мм) 110 мл (100x50x30 мм) 205 мл (120x80x30 мм) 800 мл (160x160x45 мм) 11000 мл (330x330x120 мм)
7 мл (50x20x15 мм) 26 мл (50x25x35 мм) 110 мл (70x70x30 мм) 22 мл (100x20x20 мм) 150 мл (100x100x25 мм) 260 мл (120x80x40 мм) 1460 мл (180x180x60 мм)

Модель 3

Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 3
03
3,5 мл (20x20x17 мм) 10 мл (60x30x14 мм) 25 мл (100x30x20 мм) 125 мл (98x72x28 мм)
5,5 мл (45x22x13 мм 15 мл (30x30x30 мм) 30 мл (80x40x17 мм) 1800 мл (380x135x60 мм)
9 мл (60x25x15 мм) 15 мл (60x30x15 мм) 50 мл (90x60x17 мм)
10 мл (50x28x14 мм) 22 мл (100x25x15 мм) 84 мл (120x60x18 мм)

Модель 4

Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 4
04
9 мл (60x25x15 мм) 50 мл (85x30x40 мм) 125 мл (98x72x28 мм) 1050 мл (150x150x60 мм) 1800 мл (380x135x60 мм)
15 мл (60x30x15 мм) 84 мл (120x60x18 мм) 460 мл (160x120x35 мм) 1290 мл (150x150x80 мм) 4000 мл (225x225x100 мм)
15 мл (30x30x30 мм) 95 мл (120x100x15 мм) 710 мл (155x120x50 мм) 1800 мл (150x100x150 мм)
22 мл (100x25x15 мм) 100 мл (100x50x30 мм) 900 мл (120x120x100 мм) 4400 мл (200x150x200 мм)

Модель 5

Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 5
05
0,9 мл (45x8x6 мм) 59 мл (100x30x30 мм) 260 мл (100x100x35 мм) 1880 мл (340x220x35 мм) 6900 мл (330x330x80 мм)
3 мл (25x15x15 мм) 84 мл (65x65x30 мм) 425 мл (150x150x30 мм) 3120 мл (300x150x90 мм) 14 л (330x330x160 мм)
5 мл (30x20x17 мм) 170 мл (170x53x30 мм) 445 мл (100x100x60 мм) 3300 мл (200x200x100 мм)
16 мл (40x30x20 мм) 200 мл (115x90x30 мм) 1090 мл (140x140x70 мм) 3760 мл (300x200x80 мм)
35 мл (70x30x30 мм) 230 мл (115x65x45 мм) 1260 мл (160x120x85 мм) 4000 мл (235x165x130 мм)

Модель 6

Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 6
06
Один большой (50x40x20) и два маленьких (30x20x17) Один большой (90x65x30) четыре маленьких (50x20x20) Один большой (100x30x20) четыре маленьких (20x20x17) Один большой (115x90x30) пять маленьких (75x20x20) Один большой (120x60x20) и два маленьких (50x40x20)
Один большой (80x80x40) и два маленьких (60x30x30) Один большой (90x65x30) и два маленьких (50x40x20) Один большой (100x30x20) и три маленьких (30x20x17) Один большой (115x115x35) и три маленьких (100x30x20) Один большой (120x60x20) и два маленьких (100x20x20)
Один большой (90x60x20) четыре маленьких (50x20x20) Один большой (90x65x30) и три маленьких (52x25x23) Один большой (100x40x20) и три маленьких (φ28x17) Один большой (120x30x15) пять маленьких (20x20x17) Один большой (120x60x20) пять маленьких (50x20x20)
Один большой (90x60x17) и три маленьких (50x28x1) Один большой (100x30x15) и три маленьких (30x20x10) Один большой (100x40x20) и три маленьких (φ30x30) Один большой (115x115x35) и три маленьких (100x30x20) Один большой (120x60x40) и три маленьких (40x35x25)
Один большой (90x60x20) и два маленьких (50x40x20) Один большой (100x30x20) пять маленьких (φ18x26) Один большой (100x100x40) девять маленьких (10 мл) Один большой (120x35x18) семь маленьких (25x15x15) Один большой (120x80x30) шесть маленьких (20 мл)
Один большой (90x60x20) пять маленьких (80x10x10) Один большой (100x30x20) и четыре маленьких (φ20x20) Один большой (115x65x45) и четыре маленьких (50x25x35) Один большой (120x60x18) и четыре маленьких (50x28x14) Один большой (120x80x40) шесть маленьких (15 мл)

Модель 7

Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 7
07
Один большой (φ58x60) и семь маленьких (φ16x50) Один большой (100x40x20) и три маленьких (φ28x17) Один большой (120x60x20) два маленьких (100x20x20 полукруглое)
Один большой (φ70x70) и три маленьких (φ28x58) Один большой (100x40x20) и три маленьких (φ30x30) Один большой (120x60x40) и три маленьких (40x35x25 полукруглое)
Один большой (100x30x20) и четыре маленьких (φ20x20) Один большой (100x100x40) девять маленьких (10 мл обычное) Один большой (120x80x40) шесть маленьких (15 мл)
Один большой (100x30x20) пять маленьких (φ18x26) Один большой (115x65x45) четыре маленьких (50x25x35) Один большой (120x80x30) шесть маленьких (20 мл повышенное)

Модель 8

Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 8
08
2 мл (50x10x10 мм) 7 мл (50x20x15 мм) 68 мл (65x65x25 мм) 110 мл (100x50x30 мм) 165 мл (90x60x40 мм) 1000 мл (150x110x80)
2,5 мл (70x12x7 мм) 15 мл (75x20x20 мм) 75 мл (90x60x20 мм) 115 мл (65x65x35 мм) 170 мл (90x90x30 мм) 2000 мл (160x140x120 мм)
4 мл (50x20x10 мм) 34 мл (150x20x20 мм) 85 мл (120x60x18 мм) 120 мл (90x65x30 мм) 185 мл (80x80x40 мм) 2600 мл (200x200x80 мм)
4,5 мл (80x10x10 мм) 57 мл (75x75x15 мм) 80 мл (120x60x18 мм) 135 мл (95x68x28 мм) 185 мл (94x68x38 мм) 4800 мл (250x250x100 мм)
7 мл (50x25x10 мм) 63 мл (150x45x20 мм) 90 мл (120x60x20 мм) 160 мл (78x28x107) 520 мл (140x140x38 мм)

Модель 9

Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 9
09
1,5 мл с отверстиями (30x10x9,5 мм) 60 мл (100x43x26 мм)
19 мл (100x24x17) 114 мл (100x56x35 мм)
24 мл (73x30x22 мм) 175 мл (100x84x35 мм)
36 мл (100x27x27 мм) Другие спецификации могут быть изготовлены на заказ

Модель 10

Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 10
10
0,9 мл с крышкой (45x8x6 мм) 26 мл с крышкой (50x25x35 мм) 80 мл с крышкой (120x60x18 мм) 150 мл с крышкой (100x100x25 мм) 330 мл с крышкой (115x115x35 мм) 520 мл с крышкой (140x140x38 мм)
3 мл с крышкой (25x15x15 мм) 40 мл с крышкой (50x50x25 мм) 84 мл с крышкой (65x65x30 мм) 160 мл с крышкой (78x28x107 мм) 370 мл с крышкой (200x100x25 мм) 750 мл с крышкой (150x150x50 мм)
4 мл с крышкой (50x20x10 мм) 59 мл с крышкой (100x30x30 мм) 100 мл с крышкой (65x65x35 мм) 170 мл с крышкой (90x90x30 мм) 425 мл с крышкой (150x150x30 мм) 800 мл с крышкой (200x100x50 мм)
7 мл с крышкой (50x20x15 мм) 60 мл с крышкой (105x105x12 мм) 100 мл с крышкой (100x50x30 мм) 260 мл с крышкой (100x100x35 мм) 445 мл с крышкой (100x100x60 мм) 900 мл с крышкой (120x120x100 мм)
7 мл с крышкой (50x25x10 мм) 68 мл с крышкой (65x65x25 мм) 110 мл с крышкой (70x70x30 мм) 310 мл с крышкой (105x105x40 мм) 510 мл с крышкой (120x120x50 мм)

Модель 11

Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 11
11
4 мл (50x20x10 мм) 26 мл (50x25x35 мм) 195 мл (85x80x40 мм) 800 мл (200x100x50 мм) 3100 мл (220x220x80 мм)
5,5 мл (100x10x10 мм) 30 мл (60x40x20 мм) 200 мл (90x60x45 мм) 1100 мл (305x90x60 мм) 298 мл (200x100x30 мм)
10 мл (75x18x14 мм) 35 мл (120x30x15 мм) 205 мл (120x80x30 мм) 1480 мл (200x200x50 мм)
16 мл (60x30x15 мм) 150 мл (100x100x25 мм) 210 мл (85x85x40 мм) 2400 мл (250x155x80 мм)
20 мл (52x25x23 мм) 190 мл (120x60x40 мм) 370 мл (200x100x25 мм 2830 мл (300x180x70 мм)

Модель 12

Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 12
12
1050 мл с крышкой (150x150x60 мм) 1460 мл с крышкой 180x180x60 2600 мл с крышкой 200x200x80 6900 мл с крышкой (330x330x80 мм)
1090 мл с крышкой (140x140x70 мм) 1480 мл с крышкой 200x200x50 4400 мл с крышкой (200x150x200 мм) 11000 мл с крышкой 330x330x120
1290 мл с крышкой (150x150x80 мм) 2830 мл с крышкой 300x180x70 4800 мл с крышкой (250x250x100 мм) 14 л с крышкой (330x330x160 мм)

Модель 13

Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 13
13
4 мл с крышкой 20x20x18 мм 3,5 мл с крышкой 20x20x17 мм

Модель 14

Деталь квадратного усовершенствованного тигля из глиноземной керамики 14
14
800 мл (130x120x75 мм) 1300 мл (130x120x115 мм)

Представленные тигли доступны в различных размерах, а размеры на заказ доступны по запросу.

Преимущества

  • Высокая термостойкость: длительное использование при 1600°C, кратковременное использование при 1800°C (Al2O3≥99%), подходит для плавки, спекания, отжига и других случаев.
  • Низкая теплопроводность: минимизирует термический шок для безопасного обращения даже при очень высокой температуре.
  • Превосходная долговечность: выдерживает многократные циклы нагрева и охлаждения без растрескивания или деформации.
  • Легко чистить и экономично.
  • Широкая совместимость с материалами: совместим с металлами, солями, органическими веществами и широким спектром лабораторных химикатов.
  • Нетоксичен, безопасен для лабораторного использования.

Создан для вас

KinTek предоставляет специализированные услуги и оборудование для клиентов по всему миру, наша специализированная командная работа и богатый опыт инженеров способны выполнить индивидуальные требования к аппаратному и программному оборудованию, а также помочь нашим клиентам создать эксклюзивное и индивидуальное оборудование и решение!

Не могли бы вы поделиться своими идеями с нами, наши инженеры готовы для вас прямо сейчас!

FAQ

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 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.

Для чего используются муфельные печи?

Муфельные печи в основном используются для высокотемпературных применений в промышленных производственных и лабораторных условиях. Они обеспечивают контролируемую и изолированную среду для нагрева материалов, обеспечивая точный контроль температуры. Муфельные печи идеально подходят для озоления образцов, термообработки и исследования материалов. Они обычно используются для варки стекла, создания эмалевых покрытий, технической керамики, пайки и пайки твердым припоем. В муфельных печах используются технология и дизайн, позволяющие лучше контролировать однородность температуры и изолировать нагретые материалы от загрязняющих веществ, образующихся при горении.

Что такое CVD (химическое осаждение из паровой фазы) и каковы его основные преимущества?

CVD, или химическое осаждение из паровой фазы, - это процесс, при котором материалы осаждаются на подложку из паровой фазы. К основным преимуществам процесса относятся возможность нанесения покрытий на поверхности с ограниченным доступом, широкий спектр материалов для покрытий (металлы, сплавы и керамика), очень низкий уровень пористости, высокая чистота и экономичность производства при больших партиях.

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 различия между квадратными и цилиндрическими тиглями?

Размещение материала: Квадратный тигель: благодаря своей форме квадратный тигель обеспечивает большую площадь поверхности для содержания материалов, особенно когда речь идет о порошкообразных или гранулированных веществах. Он может эффективно укладывать материалы и подходит для процессов, требующих равномерного распределения материалов. Цилиндрические тигли: Цилиндрические тигли обеспечивают более компактное и концентрированное пространство для содержания жидкостей, расплавленного металла или других материалов в форме сосуда. Это особенно полезно при работе с материалами, которые необходимо герметизировать, или когда необходимо свести к минимуму площадь поверхности, подверженную воздействию атмосферы. Заливка и обращение: Квадратный тигель: Квадратная форма квадратного тигля облегчает заливку и перемещение материалов. Он обеспечивает удобные углы или края для заливки жидкостей или твердых веществ в формы или другие емкости. Цилиндрические тигли: из-за отсутствия углов или краев цилиндрические тигли могут быть менее удобными для заливки или переноса материала. Для заливки или обработки материала может потребоваться дополнительное оборудование или методы. Таким образом, выбор между квадратными и цилиндрическими тиглями зависит от конкретного применения и характера обрабатываемого материала. Квадратные тигли, как правило, лучше подходят для порошков или гранулированных веществ, а цилиндрические тигли лучше подходят для жидкостей или материалов, которые необходимо хранить в ограниченном пространстве.

Каковы общие применения тиглей из оксида алюминия?

Тигли из оксида алюминия находят разнообразное применение в таких отраслях, как металлургия, керамика, химия и исследование материалов. Они обычно используются для высокотемпературных процессов, включая плавку, прокаливание и спекание металлов, сплавов и керамики. Тигли из оксида алюминия также используются в производстве катализаторов, стекла и современных материалов. В лабораториях они используются для подготовки проб, нагревания и проведения химических реакций. Кроме того, тигли из оксида алюминия находят применение в методах термического анализа, таких как дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) и термогравиметрический анализ (ТГА).

Каковы преимущества использования керамических тиглей?

Керамические тигли имеют ряд преимуществ перед другими типами тиглей. Во-первых, они обладают отличной термостойкостью, что позволяет им выдерживать высокие температуры, не растрескиваясь и не коробясь. Керамические тигли также химически инертны, то есть не вступают в реакцию с большинством веществ, что делает их пригодными для широкого спектра применений. Они также непористые, что гарантирует отсутствие загрязнения или поглощения материалов во время процессов нагрева или плавления. Керамические тигли очень прочны и долговечны, что делает их надежным выбором для многократного использования. Кроме того, керамические тигли могут изготавливаться различных форм и размеров для удовлетворения различных экспериментальных или промышленных требований.

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 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.

Какие бывают муфельные печи?

Коробчатая печь, трубчатая печь, тигельная печь, сплит-печь, вакуумная печь и многозонная печь - это некоторые типы муфельных печей. Выбор муфельной печи зависит от конкретного применения и требований пользователя.

Каковы некоторые распространенные области применения материалов CVD?

Материалы CVD используются в различных областях, таких как режущие инструменты, акустические системы, инструменты для правки, фильеры для волочения проволоки, терморегулирование, электроника, оптика, сенсоры, квантовые технологии и многое другое. Они ценятся за превосходную теплопроводность, долговечность и работоспособность в различных условиях.

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 преимущества использования тиглей из оксида алюминия?

Тигли из оксида алюминия обладают рядом преимуществ при работе при высоких температурах. Во-первых, они обладают превосходной термостойкостью, что позволяет им выдерживать быстрый нагрев и охлаждение, не растрескиваясь. Тигли из оксида алюминия также обладают высокой химической стойкостью, что делает их пригодными для использования с кислотами, основаниями и другими коррозийными материалами. Они имеют низкую электропроводность, что полезно для предотвращения электрических помех в определенных приложениях. Тигли из оксида алюминия также инертны и не вступают в реакцию с большинством веществ, обеспечивая чистоту обрабатываемых материалов. Кроме того, они имеют длительный срок службы и могут выдерживать многократное использование при высоких температурах.

Каковы наиболее распространенные применения керамических тиглей?

Керамические тигли имеют широкий спектр применения в различных отраслях промышленности. Они обычно используются в лабораториях для нагрева, плавления или прокаливания веществ во время экспериментов или подготовки проб. Керамические тигли также широко используются в процессах литья металлов и производства сплавов, поскольку они выдерживают высокие температуры, необходимые для плавления металлов. Они используются в производстве керамики, стекла и полупроводников, где решающее значение имеют точный контроль температуры и химическая стойкость. Кроме того, керамические тигли находят применение в фармацевтической и химической промышленности, а также в исследованиях и разработках, где они используются для анализа и испытаний материалов в экстремальных температурных условиях.

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 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.

Что такое муфельная печь в химии?

Муфельная печь — это тип печного оборудования, используемого в химии, которое может достигать высоких температур и обеспечивает контролируемую и изолированную среду для нагрева материалов, обеспечивая точный контроль температуры. Он отделяет нагреваемый объект от всех побочных продуктов сгорания от источника тепла. Муфельные печи используются в твердофазных реакциях, таких как восстановление металлов или создание оксидов, а также для ограничения воздействия кислорода на материалы. Они также используются в процессах высокотемпературного химического осаждения из паровой фазы и идеально подходят для озоления образцов, термообработки и исследования материалов.

Какие типы материалов CVD доступны?

Существует несколько типов CVD-материалов, включая CVD-алмазные покрытия, CVD-алмазные купола, CVD-алмаз для правки инструментов, CVD-алмазные заготовки для волочения проволоки, CVD-алмазные заготовки для режущих инструментов, CVD-алмаз, легированный бором, CVD-алмаз для терморегулирования и другие. Каждый тип предназначен для конкретных применений.

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 следует обращаться с тиглями из оксида алюминия и обслуживать их?

Правильное обращение и техническое обслуживание тиглей из оксида алюминия имеют решающее значение для обеспечения их долговечности и оптимальной производительности. При обращении важно избегать падения или ударов тиглей, чтобы предотвратить растрескивание или повреждение. Их следует хранить в чистом и сухом помещении во избежание загрязнения. Необходимо регулярно очищать тигли от остатков материалов и примесей. Это можно сделать с помощью мягкой щетки, мягкого моющего средства или растворителя, подходящего для оксида алюминия. Рекомендуется предварительно нагреть тигли перед использованием, особенно при резких изменениях температуры, чтобы предотвратить термический шок. Тигли следует проверять на наличие трещин, эрозии или других повреждений, а в случае обнаружения каких-либо проблем их следует заменить, чтобы сохранить качество обрабатываемых материалов. Крайне важно следовать рекомендациям производителя по техническому обслуживанию и обращению.

Как мне выбрать правильный керамический тигель для моего применения?

При выборе керамического тигля для конкретного применения следует учитывать несколько факторов. Во-первых, следует определить температурный диапазон, необходимый для применения, поскольку разные типы керамики имеют разные максимальные температурные пределы. Важно выбрать тигель, который выдержит ожидаемую температуру без деформации и повреждений. Во-вторых, следует учитывать размер и вместимость тигля, чтобы в нем можно было разместить необходимое количество материала. Форма и конструкция тигля также должны соответствовать экспериментальной установке или промышленному процессу. Кроме того, следует оценить химическую совместимость тигля с используемыми веществами, чтобы гарантировать отсутствие побочных реакций или загрязнения. Консультации с поставщиками или экспертами в этой области могут помочь в выборе наиболее подходящего керамического тигля для конкретных применений.

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.

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 польза муфельной печи для золы?

Муфельные печи обычно используются для озоления образцов, которое включает нагревание материалов до высоких температур для определения процентного содержания золы. Этот процесс полезен при тестировании и обработке материалов в различных отраслях промышленности, таких как производство цемента, литейное производство и ядерная промышленность. Стандартная муфельная печь также используется для производства стекла, керамики и других материалов. В целом, муфельные печи играют жизненно важную роль в испытаниях и обработке материалов при высоких температурах, что делает их важнейшим оборудованием во многих отраслях промышленности.

Как CVD-алмаз повышает производительность режущих инструментов?

CVD-алмаз улучшает режущие инструменты, обеспечивая превосходную износостойкость, низкое трение и высокую теплопроводность. Это делает их идеальными для обработки цветных материалов, керамики и композитов, обеспечивая более длительный срок службы инструмента и лучшую производительность.

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.

Как следует обращаться с керамическими тиглями и обслуживать их?

Правильное обращение и техническое обслуживание керамических тиглей необходимы для обеспечения их долговечности и производительности. При обращении с керамическими тиглями важно не ронять их и не подвергать резким перепадам температуры, так как это может вызвать термический удар и привести к растрескиванию или поломке. Для работы с горячими тиглями рекомендуется использовать соответствующие инструменты, такие как щипцы или перчатки. После использования керамическим тиглям следует дать постепенно остыть перед очисткой. Очистку можно производить с использованием теплой воды и мягкого моющего средства, а затем тщательно прополоскать и высушить. Важно избегать использования агрессивных химикатов или абразивных материалов, которые могут повредить керамическую поверхность. Следует проводить регулярный осмотр на предмет каких-либо признаков износа, трещин или изменения цвета, а поврежденные тигли следует заменять, чтобы обеспечить безопасность и точность в экспериментах или промышленных процессах.

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.

Какова температура муфельной печи?

Диапазон температур муфельной печи составляет от 800°C до 1800°C с максимальной температурой 1473 K (1200°C; 2192°F). Крайне важно выбрать печь, которая будет достигать желаемой температуры для ваших применений. Муфельные печи обычно используются в металлургии, производстве стекла, керамики и других отраслях промышленности, где требуется расплавление или нагрев материалов до высоких температур. Обычно для достижения максимальной температуры муфельной печи требуется около часа.

Почему алмазные купола CVD подходят для высокопроизводительных акустических систем?

Купола из алмаза CVD подходят для высокопроизводительных акустических систем благодаря исключительному качеству звука, долговечности и способности работать с мощностью. Изготовленные по технологии DC Arc Plasma Jet, они обеспечивают превосходные акустические характеристики для аудиосистем высокого класса.

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.

Как CVD-алмаз улучшает терморегулирование в электронных устройствах?

CVD-алмаз улучшает терморегулирование в электронных устройствах, предлагая высококачественный алмаз с теплопроводностью до 2000 Вт/мК. Это делает его идеальным для использования в теплораспределителях, лазерных диодах и системах GaN on Diamond (GOD), эффективно рассеивающих тепло и повышающих производительность устройств.

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

4.9

out of

5

These crucibles are a lifesaver in the lab. They can withstand high temperatures and are easy to clean. I've been using them for a few months now and they're still in great condition.

Elliot Smith

4.7

out of

5

I'm a chemist and I use these crucibles for a variety of experiments. They're durable and can withstand high temperatures. I've never had one break on me.

Isabella Garcia

4.8

out of

5

These crucibles are a great value for the price. They're made of high-quality materials and they're very durable. I've been using them for a few months now and they're still in great condition.

Oliver Chen

4.9

out of

5

I'm a metallurgist and I use these crucibles for melting and casting metals. They're very durable and can withstand high temperatures. I've never had one fail on me.

Amelia Johnson

4.7

out of

5

These crucibles are perfect for my laboratory needs. They're made of high-quality materials and they're very durable. I've been using them for a few months now and they're still in great condition.

Liam Brown

4.8

out of

5

I'm a chemist and I use these crucibles for a variety of experiments. They're very durable and can withstand high temperatures. I've never had one break on me.

Sophia Davis

4.9

out of

5

These crucibles are a great value for the price. They're made of high-quality materials and they're very durable. I've been using them for a few months now and they're still in great condition.

Jackson Wilson

4.7

out of

5

I'm a metallurgist and I use these crucibles for melting and casting metals. They're very durable and can withstand high temperatures. I've never had one fail on me.

Ava Jones

4.8

out of

5

These crucibles are perfect for my laboratory needs. They're made of high-quality materials and they're very durable. I've been using them for a few months now and they're still in great condition.

Lucas Garcia

4.9

out of

5

I'm a chemist and I use these crucibles for a variety of experiments. They're very durable and can withstand high temperatures. I've never had one break on me.

Harper Rodriguez

4.7

out of

5

These crucibles are a great value for the price. They're made of high-quality materials and they're very durable. I've been using them for a few months now and they're still in great condition.

Benjamin Miller

4.8

out of

5

I'm a metallurgist and I use these crucibles for melting and casting metals. They're very durable and can withstand high temperatures. I've never had one fail on me.

Isabella Garcia

4.9

out of

5

These crucibles are perfect for my laboratory needs. They're made of high-quality materials and they're very durable. I've been using them for a few months now and they're still in great condition.

Oliver Chen

4.7

out of

5

I'm a chemist and I use these crucibles for a variety of experiments. They're very durable and can withstand high temperatures. I've never had one break on me.

Amelia Johnson

4.8

out of

5

These crucibles are a great value for the price. They're made of high-quality materials and they're very durable. I've been using them for a few months now and they're still in great condition.

Liam Brown

4.9

out of

5

I'm a metallurgist and I use these crucibles for melting and casting metals. They're very durable and can withstand high temperatures. I've never had one fail on me.

Sophia Davis

4.7

out of

5

These crucibles are perfect for my laboratory needs. They're made of high-quality materials and they're very durable. I've been using them for a few months now and they're still in great condition.

Jackson Wilson

4.8

out of

5

I'm a chemist and I use these crucibles for a variety of experiments. They're very durable and can withstand high temperatures. I've never had one break on me.

Ava Jones

4.9

out of

5

These crucibles are a great value for the price. They're made of high-quality materials and they're very durable. I've been using them for a few months now and they're still in great condition.

Lucas Garcia

Продукты

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

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

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.

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.

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.

Инженерные усовершенствованные керамические стержни из тонкого оксида алюминия Al2O3 с изоляцией для промышленного применения

Инженерные усовершенствованные керамические стержни из тонкого оксида алюминия Al2O3 с изоляцией для промышленного применения

Изолированный стержень из оксида алюминия — это тонкий керамический материал. Стержни из оксида алюминия обладают отличными электроизоляционными свойствами, высокой химической стойкостью и низким тепловым расширением.

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.

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.

Инженерные передовые огнеупорные керамические тигли из оксида алюминия (Al2O3) для термоанализа TGA DTA

Инженерные передовые огнеупорные керамические тигли из оксида алюминия (Al2O3) для термоанализа TGA DTA

Сосуды для термоанализа TGA/DTA изготовлены из оксида алюминия (корунда или оксида алюминия). Он выдерживает высокие температуры и подходит для анализа материалов, требующих высокотемпературных испытаний.

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.

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.

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.

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.

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.

Муфельная печь 1700℃ для лаборатории

Муфельная печь 1700℃ для лаборатории

Получите превосходный контроль температуры с нашей муфельной печью 1700℃. Оснащена интеллектуальным микропроцессором температуры, сенсорным TFT-экраном и передовыми изоляционными материалами для точного нагрева до 1700°C. Закажите сейчас!

Выпарительный тигель для органического вещества

Выпарительный тигель для органического вещества

Выпарительный тигель для органического вещества, далее выпарительный тигель, представляет собой емкость для выпаривания органических растворителей в лабораторных условиях.

Инженерный усовершенствованный тонкий керамический радиатор из оксида алюминия Al2O3 для изоляции

Инженерный усовершенствованный тонкий керамический радиатор из оксида алюминия Al2O3 для изоляции

Пористость керамического радиатора увеличивает площадь теплоотвода, контактирующую с воздухом, что значительно повышает эффективность теплоотвода, и этот эффект лучше, чем у сверхмедной и алюминиевой.

Печь для вакуумной термообработки и спекания с давлением воздуха 9 МПа

Печь для вакуумной термообработки и спекания с давлением воздуха 9 МПа

Печь для спекания под давлением воздуха — это высокотехнологичное оборудование, обычно используемое для спекания передовых керамических материалов. Она сочетает в себе методы вакуумного спекания и спекания под давлением для получения керамики высокой плотности и прочности.

Муфельная печь для лаборатории 1200℃

Муфельная печь для лаборатории 1200℃

Обновите свою лабораторию с нашей муфельной печью 1200℃. Обеспечьте быстрый и точный нагрев с использованием японских алюмооксидных волокон и молибденовых спиралей. Оснащена сенсорным TFT-экраном для удобного программирования и анализа данных. Закажите сейчас!

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.

Связанные статьи

Роль лабораторных печей в научных исследованиях и промышленности

Роль лабораторных печей в научных исследованиях и промышленности

Лабораторные печи — это универсальное оборудование, используемое в различных научных и промышленных условиях. Они предназначены для обеспечения точного контроля температуры и равномерного нагрева, что делает их идеальными для таких процессов, как запекание, отверждение и сушка различных веществ.

Узнать больше
Исчерпывающее руководство по атмосферным печам: Типы, области применения и преимущества

Исчерпывающее руководство по атмосферным печам: Типы, области применения и преимущества

Познакомьтесь с миром атмосферных печей с помощью нашего подробного руководства. Узнайте об их типах, применении в металлургии и других областях, а также о преимуществах, которые они дают для точной термообработки материалов.

Узнать больше
Знакомство с различными керамическими кратерами

Знакомство с различными керамическими кратерами

Обзор различных типов керамических тиглей, их свойств и областей применения.

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
Вакуумная индукционная плавильная печь или дуговая плавильная печь: выбор подходящего оборудования для вашего процесса

Вакуумная индукционная плавильная печь или дуговая плавильная печь: выбор подходящего оборудования для вашего процесса

Узнайте об основных различиях между вакуумными индукционными плавильными печами и дуговыми плавильными печами, включая их преимущества и области применения, чтобы помочь вам выбрать лучшее оборудование для ваших конкретных потребностей.

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
Влияние влажности порошка на холодное изостатическое прессование

Влияние влажности порошка на холодное изостатическое прессование

Холодное изостатическое прессование (CIP) — это производственный процесс, используемый для создания керамики и металлов высокой плотности. Этот процесс включает помещение порошка в гибкую форму, в которой затем создается давление жидкой среды для создания однородной плотности.

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
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
Выбор подходящей муфельной печи для лабораторных нужд

Выбор подходящей муфельной печи для лабораторных нужд

Руководство по выбору муфельных печей в зависимости от температуры, размера камеры и других критических факторов.

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
Неорганические неметаллические материалы:Котлы

Неорганические неметаллические материалы:Котлы

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

Узнать больше