• 1. Feuerfeste Keramiktiegel aus Aluminiumoxid, hergestellt aus hochreinem Aluminiumoxid. 2. Feuerfeste Keramiktiegel aus Aluminiumoxid bieten außergewöhnliche thermische Stabilität und chemische Beständigkeit. 3. Tiegel aus feuerfester Aluminiumoxidkeramik zeichnen sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit aus und halten extremen Temperaturen stand. 4. Die chemische Inertheit der feuerfesten Keramiktiegel aus Aluminiumoxid gewährleistet minimale Verunreinigungen und bewahrt die Reinheit der verarbeiteten Materialien. 5. Feuerfeste Keramiktiegel aus Aluminiumoxid weisen eine hohe mechanische Festigkeit auf. 6. Tiegel aus feuerfester Aluminiumoxidkeramik spielen bei Experimenten eine entscheidende Rolle, da sie ein zuverlässiges Gefäß für die Durchführung von Reaktionen bei erhöhten Temperaturen darstellen.
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  • 1. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik leicht zu reinigen und sauber zu halten. Nach dem Färben leicht zu reinigen. 2. Der Porzellantiegel aus Aluminiumoxidkeramik weist nur sehr wenige Löcher auf und die Wasseraufnahmerate ist sehr niedrig. Die Lösung wird in einem versiegelten Keramiktiegel aufbewahrt, um die Verdunstung, das Eindringen und das Eindringen fremder Bakterien zu verhindern. 3. Der Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik weist stabile chemische Eigenschaften auf und ist langlebig. Dieser Punkt ist besser als bei Kupfer, Eisen, Aluminium und anderen Metallprodukten. 4. Der Alimina-Keramiktiegel weist eine gewisse Erosionsfähigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Salzen und atmosphärischen Karbonatgasen auf, reagiert nicht leicht mit diesen Substanzen und rostet nicht leicht durch Alterung. 5. Gute thermische Stabilität, langsame Wärmeübertragung. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik weisen bei einer bestimmten Temperaturänderung eine schnelle Abkühlung auf und bei schneller Erwärmung kommt es nicht so leicht zu Rissen. Sie sind besser als Glas, da sie schlechte Wärmeleiter sind und die Wärmeleitung langsam ist. Sie werden zum Aufbewahren von kochendem Wasser oder heißen Lösungen verwendet und heizen die Hände nicht so leicht auf.
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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. 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. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik, hitzebeständig bis ca. 1600 Grad, geeignet für K2S207 und andere saure Materialien zum Schmelzen von Proben. 2. Die Aluminiumoxid-Keramiktiegel können mit verdünnter HCl gekocht und gereinigt werden, um die Reinheit des Materials und seine hohe Temperaturbeständigkeit sicherzustellen. 3. Aluminiumoxid-Keramiktiegelmaterial mit hoher Dichte, gute Oxidationsbeständigkeit, 400–500 Grad höher als Graphitmaterial, bis zu 900 Grad, lange Lebensdauer. 4. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik haben eine hohe Hitzebeständigkeit, einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten, eine gute Temperaturwechselbeständigkeit und eine gute Korrosionsbeständigkeit. 5. Stabile chemische Eigenschaften der Aluminiumoxid-Keramiktiegel, grundsätzlich keine Reaktion mit dem geschmolzenen Metall, verbessern die Reinheit der Legierung.
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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. Ein Keramiktiegel aus Aluminiumoxid ist ein Behälter aus Aluminiumoxid (Al2O3)-Keramikmaterial. 2. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik werden üblicherweise für Hochtemperaturanwendungen in Labor- und Industrieumgebungen verwendet. 3. Das Design von Aluminiumoxid-Keramiktiegeln hält extremen Temperaturen und chemischen Reaktionen stand und eignet sich zum Schmelzen, Kalzinieren und Erhitzen verschiedener Substanzen. 4. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik weisen eine hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit, chemische Inertheit und mechanische Festigkeit auf. 5. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, um unterschiedlichen experimentellen oder industriellen Anforderungen gerecht zu werden.
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  • 1. Die Abdeckung des Aluminiumoxid-Keramiktiegels besteht hauptsächlich aus Aluminiumoxid. 2. Die Tiegelabdeckung aus Aluminiumoxidkeramik wird mit einer speziellen Formel bei hoher Temperatur gebrannt. 3. Die Tiegelabdeckung aus Aluminiumoxidkeramik ist ein feuerfestes Material mit hoher Feuerbeständigkeit. Es hält Temperaturen von 1800 Grad Celsius und hoher Temperaturbeständigkeit stand. 4. Die Tiegelabdeckung aus Aluminiumoxidkeramik wird normalerweise zum Schmelzen von Edelmetallen, Nickel und anderen Metallen verwendet und weist eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit auf.
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  • 1. Aluminiumoxid-Keramiktiegel, auch Korundtiegel genannt. Enthält über 99 % AL2O3. 2. Die Form von Aluminiumoxid-Keramiktiegeln ist hauptsächlich zylindrisch, konisch, quadratisch usw 3. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik können lange Zeit bei 1650 °C und auch bei Temperaturen bis zu 1800 °C verwendet werden. Es kann jedoch nur für kurze Zeit verwendet werden. 4. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik haben eine gute Beständigkeit gegen schnelles Erhitzen und Abkühlen und sind nicht leicht zu explodieren. 5. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik weisen eine gute Hochtemperaturisolierung und mechanische Festigkeit auf.
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  • 1. Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik werden aus Aluminiumoxid hergestellt. 2. Hohe Wärmebeständigkeit: Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik können langfristig bei 1600 °C und kurzfristig bei 1800 °C verwendet werden. 3. Chemische Inertheit: Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik weisen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen die meisten Säuren auf und gewährleisten so die Integrität der Proben während der Analyse. 4. Mechanische Festigkeit: Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik verfügen über robuste mechanische Eigenschaften, die Verformungen oder Brüche selbst unter hohen Belastungsbedingungen verhindern. 5. Gleichmäßige Erwärmung: Die Wärmeleitfähigkeit der Aluminiumoxidkeramik gewährleistet eine gleichmäßige Erwärmung der Proben und ermöglicht so konsistente und zuverlässige Ergebnisse. 6. Vielseitigkeit: Tiegel aus Aluminiumoxidkeramik werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, unter anderem in der Metallurgie, Chemie, Materialwissenschaft und in Forschungslaboren.
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