• 1. Überlegene Hitzebeständigkeit: Quadratischer Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik aus hochwertiger Aluminiumoxidkeramik. 2. Chemische Inertheit: Diese Eigenschaft des quadratischen Tiegels aus Aluminiumoxidkeramik verbessert die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Versuchsergebnisse. 3. Quadratisches Design: Quadratischer Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik. Die quadratische Form des Tiegels bietet deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen runden Tiegeln. 4. Gleichmäßige Erwärmung: Quadratischer Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft für Prozesse, die eine präzise Temperaturkontrolle und homogene Erwärmung erfordern. 5. Vielseitige Anwendungen: Der quadratische Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik findet Verwendung in einer breiten Palette von Anwendungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schmelzen, Kalzinieren, Sintern und chemische Analyse.
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  • 1. Hohe thermische Stabilität: Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Hitzebeständigkeit aus und können den extremen Temperaturen standhalten, die bei Metallschmelzprozessen auftreten. 2. Chemische Inertheit: Die inerte Natur von Aluminiumoxid gewährleistet eine minimale Wechselwirkung zwischen dem Tiegelmaterial aus Aluminiumoxidkeramik und dem geschmolzenen Metall, wodurch die Integrität und Reinheit der zu analysierenden Probe gewahrt bleibt. 3. Mechanische Festigkeit: Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik weisen eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit auf und widerstehen Temperaturschocks und physikalischen Schäden während der Handhabung und bei Temperaturzyklen. 4. Gleichmäßige Erwärmung: Die homogene Wärmeleitfähigkeit von Aluminiumoxid gewährleistet eine gleichmäßige Erwärmung des Inhalts des Aluminiumoxidkeramiktiegels und ermöglicht so ein gleichmäßiges Schmelzen und Homogenisieren des geschmolzenen Metalls.
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  • 1. Der TGA-Aluminiumoxidtiegel besteht aus hochreinem Aluminiumoxid (Al2O3), das eine ausgezeichnete chemische Stabilität aufweist und Wechselwirkungen mit reaktiven Substanzen minimiert. 2. Der TGA-Aluminiumoxidtiegel ist korrosionsbeständig, verschleißfest und abriebfest, was ihn bei der Wiederverwendung in Hochtemperaturanwendungen sehr langlebig macht. 3. Die niedrige Wärmeausdehnungsrate und die hervorragende Wärmeschockbeständigkeit der TGA-Aluminiumoxidtiegel verbessern ihre Zuverlässigkeit in strengen Wärmezyklen weiter und gewährleisten eine präzise und konstante Leistung.
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  • 1. Aluminiumoxid-Keramiktiegel bestehen aus hochreinem Aluminiumoxid mit einem Aluminiumoxidgehalt von über 99 % 2. Aluminiumoxid-Keramiktiegel sind beständig gegen chemische Korrosion 3. Aluminiumoxid-Keramiktiegel sind beständig gegen hohe Temperaturen und können normalerweise bei 1600 °C und kurzfristig bei 1800 °C verwendet werden. 4. Aluminiumoxid-Keramiktiegel sind beständig gegen plötzliche Kälte und Hitze und explodieren nicht so leicht 5. Aluminiumoxid-Keramiktiegel werden durch Schlickerguss mit hoher Dichte geformt
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  • 1. Hohe thermische Stabilität: Tiegel aus Aluminiumoxid zeichnen sich durch die Aufrechterhaltung ihrer strukturellen Integrität bei erhöhten Temperaturen aus und halten je nach Qualität und Zusammensetzung Temperaturen von bis zu 1600 °C oder mehr stand. 2. Chemische Inertheit: Aluminiumoxidtiegel sind gegenüber den meisten Säuren, Basen und Lösungsmitteln beständig und bieten eine nichtreaktive Umgebung, die für den Umgang mit reaktiven Substanzen und die Durchführung präziser chemischer Reaktionen unabdingbar ist. 3. Mechanische Haltbarkeit: Dank ihrer hervorragenden mechanischen Eigenschaften, einschließlich hoher Härte und Abriebfestigkeit, weisen Aluminiumoxidtiegel eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegenüber physikalischer Beanspruchung auf und gewährleisten so Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Laborbetrieb. 4. Gleichmäßige Erwärmung: Ihre ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit fördert eine gleichmäßige Wärmeverteilung, die für konsistente Versuchsergebnisse und die Minimierung von Temperaturunterschieden im Tiegel unerlässlich ist.
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  • 1. Hohe Temperaturbeständigkeit: Tiegelschiffchen aus Aluminiumoxidkeramik können extrem hohen Temperaturen bis zu 1800 °C standhalten, ohne sich zu verformen oder zu schmelzen. 2. Korrosionsbeständigkeit und chemische Beständigkeit: Tiegelschiffchen aus Aluminiumoxidkeramik weisen eine hohe Beständigkeit gegenüber korrosiven Umgebungen auf und sind gegenüber den meisten Säuren, Basen und geschmolzenen Salzen chemisch inert. 3. Mechanische Festigkeit und Härte: Tiegelschiffchen aus Aluminiumoxidkeramik verfügen über hervorragende mechanische Eigenschaften, darunter hohe Härte und Verschleißfestigkeit. 4. Hohe Thermoschockbeständigkeit: Das Material kann schnellen Temperaturwechseln standhalten, ohne zu reißen oder zu brechen. Dies ist von entscheidender Bedeutung bei Anwendungen, bei denen Tiegelschiffchen aus Aluminiumoxidkeramik plötzlich erhitzt oder abgekühlt werden, wie etwa bei Wärmezyklusprozessen oder Abschreckexperimenten. 5. Reinheit und geringe Verschmutzung: Tiegelschiffchen aus hochreiner Aluminiumoxidkeramik stellen sicher, dass das Material beim Erhitzen oder Schmelzen keine Verunreinigungen in die Probe einbringt.
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  • 1. Hohe Temperaturbeständigkeit: Al₂O₃-Tiegel können extrem hohen Temperaturen standhalten, oft über 1700 °C, wodurch sie für verschiedene Hochtemperaturanwendungen geeignet sind. 2. Chemische Stabilität: Al₂O₃-Tiegel weisen eine ausgezeichnete chemische Stabilität und Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren und Laugen auf, was die Integrität der verarbeiteten Materialien gewährleistet. 3. Mechanische Festigkeit: Al₂O₃-Tiegel haben eine hohe mechanische Festigkeit und Härte und bieten Haltbarkeit und Langlebigkeit auch unter rauen Bedingungen. 4. Thermoschockbeständigkeit: Al₂O₃-Tiegel verfügen über eine gute Thermoschockbeständigkeit, sodass sie schnelle Temperaturwechsel ohne Risse oder Brüche aushalten können. 5. Geringe Wärmeausdehnung: Der niedrige Wärmeausdehnungskoeffizient von Al₂O₃-Tiegeln minimiert das Risiko von Verformungen und Rissen während des Temperaturwechsels.
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  • 1. Hohe thermische Stabilität: Aluminiumoxidtiegel zeichnen sich durch die Aufrechterhaltung der strukturellen Integrität bei erhöhten Temperaturen aus und halten je nach Qualität und Rezeptur einer Hitze von bis zu 1600 °C oder mehr stand. 2. Chemische Inertheit: Aluminiumoxidtiegel sind beständig gegen die meisten Säuren, Basen und Lösungsmittel und bieten eine nicht reaktive Umgebung, die für den Umgang mit reaktiven Substanzen und die Durchführung präziser chemischer Reaktionen unerlässlich ist. 3. Mechanische Haltbarkeit: Mit überlegenen mechanischen Eigenschaften, einschließlich hoher Härte und Abriebfestigkeit, weisen Aluminiumoxidtiegel eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegenüber physikalischer Belastung auf und gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Laborbetrieb. 4. Gleichmäßige Erwärmung: Ihre hervorragende Wärmeleitfähigkeit fördert eine gleichmäßige Wärmeverteilung, was für konsistente Versuchsergebnisse und die Minimierung von Temperaturunterschieden innerhalb des Tiegels unerlässlich ist.
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  • 1. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik weisen eine außergewöhnliche thermische Stabilität auf 2. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik sind chemisch träge 3. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik haben einen hohen Reinheitsgrad 4. Gleichmäßige Erwärmung der Aluminiumoxid-Keramiktiegel 5. Aluminiumoxid-Keramiktiegel, robuste Haltbarkeit
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  • 1. Aluminiumoxidtiegel wird auch Korundtiegel genannt. 2. Die Form des Aluminiumoxidtiegels ist hauptsächlich zylindrisch, konisch, quadratisch usw. 3. Aluminiumoxidtiegel weisen eine gute chemische Beständigkeit und Temperaturbeständigkeit auf und können lange verwendet werden. Bei 1650 °C ist der Einsatz auch bei Temperaturen bis 1800 °C möglich. Aber nur für den kurzfristigen Gebrauch. 4. Der Aluminiumoxidtiegel hat eine gute Beständigkeit gegen schnelle Hitze und Abkühlung und ist nicht leicht zu platzen. 5. Der Aluminiumoxidtiegel wird durch Schlickerguss hergestellt, die Dichte ist hoch. 6. Aluminiumoxid-Tiegel haben eine gute Hochtemperaturisolierung und mechanische Festigkeit in oxidierender und reduzierender Atmosphäre.
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