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AC8725 Aluminiumoxid-Tiegel, Al2O3-Tiegel zylindrisch, 99,8%, 1 mL

Katalog-Nr. AC8725
Material Tonerde
Formular Schmelztiegel
Reinheit 99.80%
Dichte 3,7-3,9 g/cm³

Aluminiumoxid-Tiegel, Al2O3-Tiegel zylindrisch, 99,8%, 1 ml wird aus hochreinem Aluminiumoxid hergestellt und in eine zylindrische Tiegelform gebracht, die ideal für die kontrollierte Hochtemperaturverarbeitung ist. Stanford Advanced Materials (SAM) führt fortschrittliche Qualitätskontrollprotokolle ein, einschließlich Hochtemperatursintertests und Mikrostrukturanalyse mit SEM, um die Materialkonsistenz und die Minimierung von Defekten zu überprüfen. Diese Maßnahmen tragen zu einer präzisen thermischen Leistung in anspruchsvollen Forschungs- und Industrieumgebungen bei.

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FAQ

Welche Bedeutung haben der Reinheitsgrad und die Dichte der Tonerde in diesem Schmelztiegel?

Der Reinheitsgrad von 99,8 % minimiert Verunreinigungen, die Hochtemperaturprozesse beeinträchtigen könnten. Eine Dichte von 3,7-3,9 g/cm³ gewährleistet eine angemessene thermische Stabilität und eine gleichmäßige Wärmeverteilung bei thermischen Behandlungen. Diese Faktoren sind entscheidend für die Aufrechterhaltung eines gleichmäßigen Materialverhaltens unter kontrollierten Verarbeitungsbedingungen. Kontaktieren Sie uns.

Wie wirken sich die Biege- und Druckfestigkeitswerte auf den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen aus?

Eine Biegefestigkeit von 300-450 MPa zeigt die Widerstandsfähigkeit des Tiegels gegenüber Biegespannungen an, während eine Druckfestigkeit von ~2000-3000 MPa gewährleistet, dass er hohen mechanischen Belastungen standhält. Diese Eigenschaften sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der strukturellen Integrität bei thermischen Zyklen und belastungsintensiven Vorgängen. Kontaktieren Sie uns.

Welche Auswirkungen haben die angegebene Wärmeleitfähigkeit und die Betriebstemperatur?

Eine Wärmeleitfähigkeit von 30 W/(m-K) ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung und reduziert thermische Gradienten, während eine Betriebstemperatur von ≤1600 ℃ den Einsatz in Hochtemperaturprozessen ohne Beeinträchtigung der Materialstabilität ermöglicht. Zusammen unterstützen diese Eigenschaften eine genaue und sichere thermische Verarbeitung. Kontaktieren Sie uns.

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