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AC8730 Aluminiumoxid-Tiegel, Al2O3-Tiegel konisch, 95%, 15 mL

Katalog-Nr. AC8730
Material Tonerde
Formular Schmelztiegel
Reinheit 95%
Dichte 3,7-3,9 g/cm³

Aluminiumoxid-Tiegel, Al2O3-Tiegel konisch, 95%, 15 ml wird aus raffiniertem Aluminiumoxid mit streng kontrollierter 95%iger Reinheit hergestellt. Stanford Advanced Materials (SAM) wendet systematische Prozesskontrollen an, einschließlich Röntgenbeugung und Bewertung der Oberflächenmorphologie, um Maßgenauigkeit und Materialkonsistenz sicherzustellen. Die Prüfprotokolle werden in speziellen Einrichtungen durchgeführt, um die Gleichmäßigkeit der Sinterung und die mikrostrukturelle Integrität zu überwachen, was die Leistung in präzisen thermischen Verarbeitungsumgebungen unterstützt.

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FAQ

Welchen Einfluss hat die Betriebstemperaturgrenze auf die Verwendung dieses Tiegels in Hochtemperaturprozessen?

Die spezifizierte Betriebstemperatur von ≤1500 ℃ gewährleistet, dass der Tiegel seine strukturelle Integrität während der thermischen Zyklen beibehält. Diese Temperaturgrenze ist für Prozesse, die eine kontrollierte Erwärmung erfordern, von entscheidender Bedeutung und minimiert die mit Thermoschock und Verformung verbundenen Risiken. Kontaktieren Sie uns für weitere technische Details.

Welche Rolle spielen die hohen Druck- und Biegefestigkeiten bei der Materialverarbeitung?

Die hohe Druckfestigkeit (∼1800-2200 MPa) und Biegefestigkeit (≥300 MPa) sorgen für Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung und Temperaturwechsel. Diese Eigenschaften stellen sicher, dass der Tiegel wiederholter Erhitzung und mechanischer Handhabung in Labor- oder Industrieumgebungen standhält und die Prozesskonsistenz fördert.

Warum ist der definierte Dichtebereich wichtig für die Leistung des Tiegels?

Ein Dichtebereich von 3,7-3,9 g/cm³ gewährleistet eine einheitliche Mikrostruktur, die für ein vorhersehbares thermisches Verhalten und eine mechanische Beständigkeit unerlässlich ist. Eine gleichmäßige Dichte trägt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung bei und verringert die Wahrscheinlichkeit lokaler Spannungen, die für die Synthese von Hochtemperaturwerkstoffen entscheidend sind.

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