{{flagHref}}
Produkte
  • Produkte
  • Kategorien
  • Blog
  • Podcast
  • Anwendung
  • Dokument
|
|
/ {{languageFlag}}
Sprache auswählen
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
Sprache auswählen
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Bitte sprechen Sie

AC9832 Aluminiumoxid-Tiegel, Al2O3-Tiegel zylindrisch, 99%, 330 mL

Katalog-Nr. AC9832
Material Tonerde
Reinheit ≥99%
Formular Schmelztiegel
Dichte 3,7-3,9 g/cm³

Aluminiumoxid-Tiegel, Al2O3-Tiegel zylindrisch, 99%, 330 ml ist ein keramisches Bauteil, das aus hochreinem Aluminiumoxid hergestellt wird. Die Herstellung umfasst kontrollierte Sinter- und Formprozesse, die seine mechanischen und thermischen Eigenschaften bestimmen. Stanford Advanced Materials (SAM) überwacht jede Charge durch standardisierte Dimensionsmessungen und Zusammensetzungskontrollen. Das Produkt erfüllt die Anforderungen an die Hochtemperaturverarbeitung durch dokumentierte Materialtests und Chargenüberprüfung.

ANFRAGE
Zum Vergleich hinzufügen
Beschreibung
Spezifikation
Bewertungen

FAQ

Wie wirkt sich die Reinheit der Tonerde auf die Leistung des Tiegels bei Hochtemperaturanwendungen aus?

Der hohe Reinheitsgrad des Aluminiumoxids minimiert Einschlüsse und Verunreinigungen, die unter Temperaturbelastung Schwachstellen bilden können. Dies trägt zu einem stabilen mechanischen Verhalten bei Temperaturwechseln bei. Die Tests umfassen wiederholte Hitzeeinwirkung, um Mikrobrüche und die Materialkonsistenz zu beurteilen.

Welche Faktoren beeinflussen die Wärmeleitfähigkeit in diesem Aluminiumoxid-Tiegel?

Die Wärmeleitfähigkeit von 30 W/(m-K) trägt zur gleichmäßigen Wärmeübertragung im Tiegel bei. Kontrollierte Sinterprozesse und die Homogenität des Materials werden gemessen, um sicherzustellen, dass die Temperaturgradienten während der thermischen Prozesse minimal bleiben.

Wie werden die mechanischen Festigkeitsparameter für diesen Keramiktiegel überprüft?

Die mechanische Festigkeit wird durch genormte Biege- und Drucktests bewertet. Der Tiegel weist eine Biegefestigkeit von 300-450 MPa und eine Druckfestigkeit von 1800-2200 MPa auf. Diese Tests gewährleisten, dass das Bauteil während des Betriebs erheblichen thermischen und mechanischen Belastungen standhält.

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Senden Sie uns noch heute eine Anfrage, um mehr zu erfahren und die aktuellen Preise zu erhalten. Vielen Dank!

* Ihr Name
* Ihre E-Mail
* Produkt Name
* Ihr Telefon
* Land

Deutschland

    Kommentare
    Ich möchte mich in die Mailingliste eintragen, um Updates von Stanford Advanced Materials zu erhalten.
    Legen Sie Zeichnungen bei:

    Dateien hier ablegen oder

    * Code prüfen
    Accepted file types: PDF, png, jpg, jpeg. Upload multiple files at once; each file must be under 2MB.
    Hinterlassen Sie eine Nachricht
    Hinterlassen Sie eine Nachricht
    * Ihr Name:
    * Ihre E-Mail:
    * Produkt Name:
    * Ihr Telefon:
    * Kommentare: