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Technische Keramik Aluminiumoxid Al2O3 Tiegel mit Deckel Zylindrischer Labor-Tiegel

Feinkeramik

Technische Keramik Aluminiumoxid Al2O3 Tiegel mit Deckel Zylindrischer Labor-Tiegel

Artikelnummer : KM-C02

Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen


Material
Aluminiumoxid
Spezifikation
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Anwendung

Aluminiumoxid-Keramiktiegel sind vielseitige und langlebige Gefäße für thermische Analysetests. Hergestellt aus hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik, zeichnen sie sich durch hohe Schmelzpunkte, hohe Härte, gute chemische Stabilität aus und halten extremen Temperaturen, Korrosion und Verschleiß stand. Ihre glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Probenentnahme, während ihre hohe Wärmeleitfähigkeit genaue Temperaturmessungen während der Tests gewährleistet. Es ist ein gutes Material für hohe Temperaturbeständigkeit und chemische Korrosionsbeständigkeit. Aluminiumoxid-Probenpfannen werden häufig in der thermischen Analyse wie DTA und DSC eingesetzt, um konsistente und präzise Ergebnisse bei thermischen Analysetests zu liefern.

  • Materialprüfung: Aluminiumoxid-Keramiktiegel für präzise thermogravimetrische Analysen.
  • Metallurgische Prozesse: Hochtemperatur- und chemisch beständige Tiegel zum Schmelzen, Gießen und Raffinieren von Metalllegierungen.
  • Umweltprüfungen: Säurebeständige Tiegel zur genauen Messung von Schadstoffen und Toxinen in Boden- und Wasserproben.
  • Arzneimittelforschung: Tiegel zur Analyse der thermischen Eigenschaften von Arzneimittelmolekülen, die bei der Arzneimittelentwicklung helfen.
  • Keramik- und Glasherstellung: Tiegel, die extremen Temperaturen und thermischen Schocks standhalten, für geschmolzenes Glas und Keramikmaterialien während der Produktion.

Details & Parameter

Modell 1

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 1

0,4 ml (ø10x10 mm) 4 ml (ø14x45 mm) 23 ml (ø30x55 mm) 74 ml (ø45x65 mm) 150 ml (ø90x30 mm) 260 ml (ø75x65 mm) 470 ml (ø80x120 mm) 1400 ml (ø130x130 mm)
0,8 ml (ø12x12 mm) 6,5 ml (ø19x35 mm) 25 ml (ø28x58 mm) 85 ml (ø50x60 mm) 160 ml (ø65x65 mm) 275 ml (ø60x120 mm) 480 ml (ø95x95 mm) 1600 ml (ø140x140 mm)
1,5 ml (ø20x10 mm) 7 ml (ø30x20 mm) 28 ml (ø50x25 mm) 89 ml (ø60x40 mm) 198 ml (ø85x50 mm) 280 ml (ø80x80 mm) 560 ml (ø130x60 mm) 2000 ml (ø150x140 mm)
3 ml (ø12x40 mm) 7,5 ml (ø28x17 mm) 35 ml (ø40x40 mm) 93 ml (ø40x100 mm) 220 ml (ø60x100 mm) 300 ml (ø90x65 mm) 630 ml (ø100x100 mm) 2400 ml (ø230x80 mm)
3 ml (ø16x20 mm) 9 ml (ø30x25 mm) 38 ml (ø35x51 mm) 120 ml (ø50x80 mm) 220 ml (ø70x70 mm) 310 ml (ø70x100 mm) 840 ml (ø150x65 mm) 2500 ml (ø150x180 mm)
3 ml (ø20x20 mm) 12 ml (ø30x28 mm) 40 ml (ø50x30 mm) 130 ml (ø60x60 mm) 220 ml (ø100x35 mm) 330 ml (ø95x60 mm) 1000 ml (ø115x130 mm) 2520 ml (ø200x100 mm)
3,5 ml (ø16x28 mm) 13 ml (ø30x30 mm) 63 ml (ø50x45 mm) 130 ml (ø70x50 mm) 250 ml (ø85x60 mm) 360 ml (ø80x100 mm) 1100 ml (ø100x180 mm) 2700 ml (ø160x160 mm)
3,5 ml (ø18x26 mm) 21 ml (ø35x30 mm) 70 ml (ø50x50 mm) 145 ml (ø50x100 mm) 250 ml (ø95x50 mm) 450 ml (ø90x90 mm) 1350 ml (ø125x150 mm) 3400 ml (ø180x170 mm)
5240 ml (ø200x200 mm)

Modell 2

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 2

0,8 ml mit konvexem Deckel (ø12x12) 3,5 ml mit konvexem Deckel (ø16x28) 11 ml mit konvexem Deckel (ø19x58) 28 ml mit Schnappdeckel (ø50x25) 53 ml mit konvexem Deckel (ø40x70) 100 ml mit Scheibendeckel (ø58x60) 280 ml mit Scheibendeckel (ø80x80) 1100 ml mit Scheibendeckel (ø100x180)
1,5 ml mit Schnappdeckel (ø20x10) 3,5 ml mit Schnappdeckel (ø16x28) 12 ml mit konvexem Deckel (ø30x28) 29 ml mit konvexem Deckel (ø40x35) 61 ml mit konvexem Deckel (ø40x80) 120 ml mit konvexem Deckel (ø50x80) 280 ml mit Schnappdeckel (ø80x80) 1350 ml mit Scheibendeckel (ø125x150)
1,5 ml mit konvexem Deckel (ø20x10) 3,5 ml mit konvexem Deckel (ø18x26) 12 ml mit Schnappdeckel (ø30x28) 35 ml mit konvexem Deckel (ø40x40) 63 ml mit konvexem Deckel (ø50x45) 130 ml mit Scheibendeckel (ø60x60) 300 ml mit Schnappdeckel (ø90x65) 1400 ml mit Scheibendeckel (ø130x130)
3 ml mit konvexem Deckel (ø12x40) 4 ml mit konvexem Deckel (ø14x45) 13 ml mit konvexem Deckel (ø30x30) 38 ml mit konvexem Deckel (ø35x50) 63 ml mit Schnappdeckel (ø50x45) 130 ml mit Scheibendeckel (ø70x50) 450 ml mit Scheibendeckel (ø90x90) 1600 ml mit Scheibendeckel (ø140x140)
2 ml mit konvexem Deckel (ø16x20) 6,5 ml mit konvexem Deckel (ø19x35) 15 ml mit konvexem Deckel (ø47x13) 40 ml mit konvexem Deckel (ø50x30) 70 ml mit konvexem Deckel (ø50x50) 150 ml mit Scheibendeckel (ø90x30) 450 ml mit Schnappdeckel (ø90x90) 2000 ml mit Scheibendeckel (ø150x140)
2 ml mit Schnappdeckel (ø16x20) 7 ml mit konvexem Deckel (ø30x20) 23 ml mit konvexem Deckel (ø30x55) 50 ml mit Schnappdeckel (ø35x70) 70 ml mit Schnappdeckel (ø50x50) 150 ml mit Schnappdeckel (ø90x30) 560 ml mit Scheibendeckel (ø130x60) 2400 ml mit Scheibendeckel (ø230x80)
3 ml mit Schnappdeckel (ø20x18) 7,5 ml mit konvexem Deckel (ø28x17) 23 ml mit Schnappdeckel (ø30x55) 50 ml mit konvexem Deckel (ø40x60) 73 ml mit konvexem Deckel (ø35x100) 160 ml mit Scheibendeckel (ø65x65) 630 ml mit Scheibendeckel (ø100x100) 2500 ml mit Scheibendeckel (ø150x180)
3 ml mit konvexem Deckel (ø20x18) 8 ml mit Schnappdeckel (ø25x25) 25 ml mit konvexem Deckel (ø28x58) 52 ml mit Schnappdeckel (ø30x100) 85 ml mit konvexem Deckel (ø50x60) 163 ml mit Scheibendeckel (ø90x35) 840 ml mit Scheibendeckel (ø150x65) 2700 ml mit Scheibendeckel (ø160x160)
3 ml mit konvexem Deckel (ø20x20) 9 ml mit konvexem Deckel (ø20x50) 28 ml mit konvexem Deckel (ø50x25) 52 ml mit konvexem Deckel (ø30x100) 85 ml mit Schnappdeckel (ø50x60) 260 ml mit Scheibendeckel (ø70x70) 950 ml mit Scheibendeckel (ø120x120) 3400 ml mit Scheibendeckel (ø180x170)
3 ml mit Schnappdeckel (ø20x20) 9 ml mit konvexem Deckel (ø30x25) 35 ml mit konvexem Deckel (ø40x40) 53 ml mit konvexem Deckel (ø40x70) 95 ml mit Scheibendeckel (ø95x20) 260 ml mit Schnappdeckel (ø70x70) 1000 ml mit Scheibendeckel (ø115x130)

Modell 3

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 3

0,4 ml (10x10) 1,5 ml (13x24) 3 ml (20x18) 5 ml (15x70) 8 ml (25x25) 15 ml (30x28) 39 ml (35x58)
0,7 ml (20x4) 2 ml (30x5) 3 ml (35x6) 6 ml (16x50) 9 ml (20x50) 15 ml (47x13) 50 ml (35x70)
1 ml (10x50) 2,5 ml (10x60) 4 ml (12x150) 6,5 ml (19x35) 11 ml (19x58) 18 ml (23x60) 50 ml (40x60)
1,2 ml (11x20) 3 ml (12x40) 4 ml (14x45) 8 ml (16x56) 12 ml (55x8) 29 ml (40x35)

Modell 4

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 4

Ein großer (ø58x60) und sieben kleine (ø16x50) Ein großer (100x40x20) und drei kleine (ø28x17) Ein großer (120x60x20) zwei kleine (100x20x20 Halbkreis)
Ein großer (ø70x70) und drei kleine (ø28x58) Ein großer (100x40x20) und drei kleine (ø30x30) Ein großer (120x60x40) drei kleine (40x35x25 Halbkreis)
Ein großer (100x30x20) und vier kleine (ø20x20) Ein großer (100x100x40) neun kleine (10 ml) Ein großer (120x80x30) sechs kleine (20 ml)
Ein großer (100x30x20) fünf kleine (ø18x26) Ein großer (115x65x45) vier kleine (50x25x35) Ein großer (120x80x40) sechs kleine (15 ml)

Modell 5

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 6

52 ml (30x100) 80 ml (56x50) 119 ml (40x135) 180 ml (50x120) 270 ml (90x60)
53 ml (40x70) 95 ml (95x20) 127 ml (45x110) 185 ml (59x87) 300 ml (100x50)
61 ml (40x80) 100 ml (58x60) 140 ml (115x20) 230 ml (100x40) 375 ml (70x120)
73 ml (35x100) 105 ml (75x27) 163 ml (90x35) 250 ml (70x90) 420 ml (70x145)

Modell 6

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 7

2 ml mit äußerem Schnappdeckel (ø16x20) 6 ml mit innerem konvexem Deckel (ø16x50) 220 ml mit Scheibendeckel (ø100x35) 300 ml mit Scheibendeckel (ø100x50) 610 ml mit Scheibendeckel (ø80x155) 900 ml mit Scheibendeckel (ø115x110)
2 ml mit innerem konvexem Deckel (ø16x20) 8 ml mit Schnappdeckel (ø16x56) 250 ml mit Scheibendeckel (ø85x60) 330 ml mit Scheibendeckel (ø95x60) 610 ml mit Schnappdeckel (ø80x155) 1050 ml mit Scheibendeckel (ø150x80)
3,5 ml mit Schnappdeckel (ø16x28) 8 ml mit innerem konvexem Deckel (ø16x56) 250 ml mit Schnappdeckel (ø85x60) 360 ml mit Scheibendeckel (ø80x100) 790 ml mit Scheibendeckel (ø80x200) 1100 ml mit Scheibendeckel (ø100x180)
3,5 ml mit innerem konvexem Deckel (ø16x28) 50 ml mit Scheibendeckel (ø40x60) 260 ml mit Scheibendeckel (ø75x65) 360 ml mit Schnappdeckel (ø80x100) 790 ml mit Schnappdeckel (ø80x200)
5 ml mit innerem konvexem Deckel (ø15x70) 130 ml mit Scheibendeckel (ø70x50) 270 ml mit Scheibendeckel (ø90x60) 420 ml mit Scheibendeckel (ø70x145) 860 ml mit Scheibendeckel (ø140x70)
6 ml mit Schnappdeckel (ø16x50) 163 ml mit Scheibendeckel (ø90x35) 270 ml mit Schnappdeckel (ø90x60) 560 ml mit Scheibendeckel (ø115x70) 900 ml mit Scheibendeckel (ø110x120)

Modell 7

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 8

0,7 ml mit Scheibendeckel (ø20x4) 4 ml mit innerem konvexem Deckel (ø14x45) 8 ml mit Schnappdeckel (ø25x25) 1240 ml mit Scheibendeckel (ø125x125) 2500 ml mit Scheibendeckel (ø150x180)
2 ml mit Scheibendeckel (ø30x5) 6,5 ml mit innerem konvexem Deckel (ø19x35) 11 ml mit innerem konvexem Deckel (ø19x58) 2700 ml mit Scheibendeckel (ø160x160) 2600 ml mit Scheibendeckel (ø130x245)
3 ml mit Scheibendeckel (ø35x6) 7,5 ml mit innerem konvexem Deckel (ø28x17) 15 ml mit Schnappdeckel (ø30x30) 1290 ml mit Scheibendeckel (ø115x155) 3800 ml mit Scheibendeckel (ø160x240)
3 ml mit äußerem Schnappdeckel (ø35x6) 8 ml mit innerem konvexem Deckel (ø25x25) 25 ml mit innerem konvexem Deckel (ø28x58) 1460 ml mit Scheibendeckel (ø140x120)

Modell 8

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 9

3 ml mit Scheibendeckel (ø20x18) 74 ml mit Scheibendeckel (ø45x65) 450 ml mit Schnappdeckel (ø90x90) 630 ml mit Scheibendeckel (ø100x100) 1000 ml mit Scheibendeckel (ø115x130) 2400 ml mit innerem konvexem Deckel (ø230x80)
21 ml mit innerem konvexem Deckel (ø35x30) 95 ml mit Scheibendeckel (ø95x20) 470 ml mit Scheibendeckel (ø80x120) 840 ml mit Scheibendeckel (ø50x65) 1350 ml mit Scheibendeckel (ø125x150) 2600 ml mit Scheibendeckel (ø145x195)
21 ml mit Schnappdeckel (ø35x30) 100 ml mit Scheibendeckel (ø60x55) 470 ml mit Schnappdeckel (ø80x120) 900 ml mit Scheibendeckel (ø80x235) 1400 ml mit Scheibendeckel (ø130x130) 3400 ml mit Scheibendeckel (ø180x170)
39 ml mit innerem konvexem Deckel (ø35x58) 127 ml mit Scheibendeckel (ø45x110) 480 ml mit Scheibendeckel (ø95x95) 900 ml mit Schnappdeckel (ø80x235) 1600 ml mit Scheibendeckel (ø140x140)
39 ml mit Schnappdeckel (ø35x58) 450 ml mit Scheibendeckel (ø90x90) 560 ml mit Scheibendeckel (ø130x60) 950 ml mit Scheibendeckel (ø120x120) 2000 ml mit Scheibendeckel (ø150x140)

Modell 9

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 10

73 ml mit Schnappdeckel (ø35x100) 100 ml mit Scheibendeckel (ø58x60) 130 ml mit Scheibendeckel (ø65x50) 160 ml mit Scheibendeckel (ø65x65) 220 ml mit Scheibendeckel (ø60x100) 275 ml mit Scheibendeckel (ø60x120)
74 ml mit Schnappdeckel (ø45x65) 119 ml mit innerem konvexem Deckel (ø40x135) 140 ml mit Scheibendeckel (ø115x20) 180 ml mit innerem konvexem Deckel (ø50x120) 230 ml mit Scheibendeckel (ø100x40) 280 ml mit Schnappdeckel (ø80x80)
80 ml mit Scheibendeckel (ø56x50) 120 ml mit Schnappdeckel (ø50x80) 145 ml mit innerem konvexem Deckel (ø50x100) 180 ml mit Schnappdeckel (ø50x120) 250 ml mit Scheibendeckel (ø70x90) 300 ml mit Schnappdeckel (ø90x65)
85 ml mit Schnappdeckel (ø50x60) 127 ml mit Schnappdeckel (ø45x110) 145 ml mit Schnappdeckel (ø50x100) 185 ml mit Scheibendeckel (ø59x87) 250 ml mit Scheibendeckel (ø95x50) 310 ml mit Scheibendeckel (ø70x100)
93 ml mit Scheibendeckel (ø40x100) 130 ml mit Scheibendeckel (ø60x60) 150 ml mit Schnappdeckel (ø90x30) 198 ml mit Schnappdeckel (ø85x50) 260 ml mit Scheibendeckel (ø70x70) 375 ml mit Scheibendeckel (ø70x120)

Modell 10

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 11

560 ml (115x70) 900 ml (110x120) 1100 ml (107x160) 2600 ml (130x245)
610 ml (80x155) 900 ml (115x110) 1240 ml (125x125) 2600 ml (145x195)
790 ml (80x200) 950 ml (120x120) 1290 ml (115x155) 3800 ml (160x240)
860 ml (140x70) 1000 ml (104x155) 1460 ml (140x120) 5200 ml (185x240)
900 ml (80x235) 1050 ml (150x80) 2000 ml (150x140)

Modell 11

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 12

2520 ml (ø200x100) 5200 ml (ø185x240) 5240 ml (ø200x200)

Modell 12

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 13

50 ml (ø40x60) 330 ml (ø95x60) 790 ml (ø80x200) 1240 ml (ø125x125) 3800 ml (ø160x240)
163 ml (ø90x35) 360 ml (ø80x100) 860 ml (ø140x70) 1290 ml (ø115x155) 5200 ml (ø185x240)
220 ml (ø100x35) 420 ml (ø70x145) 900 ml (ø110x120) 1460 ml (ø140x120) 5240 ml (ø200x200)
250 ml (ø85x60) 470 ml (ø80x120) 900 ml (ø115x110) 2500 ml (ø150x180)
270 ml (ø90x60) 560 ml (ø115x70) 1050 ml (ø150x80) 2520 ml (ø200x100)
300 ml (ø100x50) 610 ml (ø80x155) 1100 ml (ø100x180) 2600 ml (ø130x245)

Modell 13

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 14

Kundenspezifisch ø56x50mm ohne Deckel Kundenspezifisch ø56x50mm mit Deckel

Zylindrischer hochwertiger Aluminiumoxid-Keramik-Tiegel Detail 15

Die von uns gezeigten Tiegel sind in verschiedenen Größen erhältlich, kundenspezifische Größen sind auf Anfrage erhältlich.

Vorteile

  • Hohe Temperaturbeständigkeit: Langzeitgebrauch bei 1600°C, Kurzzeitgebrauch bei 1800°C (Al2O3≥99%), geeignet für Schmelz-, Sinter-, Glüh- und andere Anwendungen.
  • Geringe Wärmeleitfähigkeit: Minimiert thermische Schocks für sichere Handhabung, auch bei sehr hohen Temperaturen.
  • Überlegene Haltbarkeit: Hält mehreren Heiz- und Kühlzyklen stand, ohne zu reißen oder sich zu verformen.
  • Leicht zu reinigen und kostengünstig.
  • Breite Materialkompatibilität: Kompatibel mit Metallen, Salzen, organischen Stoffen und einer Vielzahl von Laborchemikalien.
  • Ungiftig, sicher für den Laborgebrauch.

FAQ

Was Sind Hochleistungskeramiken?

Hochleistungskeramik ist ein spezielles keramisches Material mit verbesserten Eigenschaften wie hoher Festigkeit, hoher Temperaturbeständigkeit und ausgezeichneter elektrischer Leitfähigkeit. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften werden sie in verschiedenen Branchen eingesetzt.

Was Sind Die Wichtigsten Anwendungen Von Feinkeramik?

Feinkeramik wird in verschiedenen Anwendungen wie Geschirr, Kochgeschirr, Wandfliesen und Sanitärkeramik eingesetzt. Sie wird auch in Baukeramik wie Ziegeln und Dachziegeln, feuerfesten Materialien wie Ofenisolierungen und Metalltiegeln sowie in technischer Hochleistungskeramik für Hochtemperaturanwendungen eingesetzt.

Was Sind Technische Keramiken?

Ingenieurkeramik ist ein hochentwickeltes keramisches Material, das für bestimmte mechanische, thermische, elektrische und chemische Eigenschaften entwickelt wurde. Sie werden in Anwendungen eingesetzt, die hohe Leistungen unter extremen Bedingungen erfordern.

Was Sind Die Hauptunterschiede Zwischen Quadratischen Und Zylindrischen Tiegeln?

Materialaufnahme: Quadratischer Tiegel: Aufgrund seiner Form bietet ein quadratischer Tiegel mehr Oberfläche zur Aufnahme von Materialien, insbesondere wenn es sich um pulverförmige oder körnige Substanzen handelt. Es kann Materialien effizient stapeln und eignet sich für Prozesse, die eine gleichmäßige Materialverteilung erfordern. Zylindrische Tiegel: Zylindrische Tiegel bieten einen kompakteren und konzentrierteren Raum für die Aufnahme von Flüssigkeiten, geschmolzenem Metall oder anderen Materialien in Form eines Gefäßes. Dies ist besonders nützlich, wenn es um Materialien geht, die abgedichtet werden müssen oder wenn die der Atmosphäre ausgesetzte Oberfläche minimiert werden muss. Ausgießen und Handhabung: Quadratischer Tiegel: Die quadratische Form des quadratischen Tiegels erleichtert das Ausgießen und Übertragen von Materialien. Es bietet praktische Ecken oder Kanten zum Ausgießen von Flüssigkeiten oder Feststoffen in Formen oder andere Behälter. Zylindrische Tiegel: Da es keine Ecken oder Kanten gibt, eignen sich zylindrische Tiegel möglicherweise weniger gut zum Ausgießen oder Übertragen von Material. Möglicherweise sind zusätzliche Geräte oder Techniken erforderlich, um das Material zu gießen oder zu handhaben. Zusammenfassend hängt die Wahl zwischen quadratischen und zylindrischen Tiegeln von der konkreten Anwendung und der Art des zu verarbeitenden Materials ab. Quadratische Tiegel eignen sich im Allgemeinen besser für Pulver oder körnige Substanzen, während zylindrische Tiegel besser für Flüssigkeiten oder Materialien geeignet sind, die auf kleinem Raum untergebracht werden müssen.

Was Sind Die Häufigsten Anwendungen Von Aluminiumoxidtiegeln?

Aluminiumoxidtiegel finden vielfältige Anwendungen in Branchen wie Metallurgie, Keramik, Chemie und Materialforschung. Sie werden häufig für Hochtemperaturprozesse verwendet, darunter Schmelzen, Kalzinieren und Sintern von Metallen, Legierungen und Keramiken. Aluminiumoxidtiegel werden auch bei der Herstellung von Katalysatoren, Glas und fortschrittlichen Materialien verwendet. In Laboren werden sie zur Probenvorbereitung, zum Erhitzen und für chemische Reaktionen eingesetzt. Darüber hinaus finden Aluminiumoxidtiegel Anwendung in thermischen Analysetechniken wie der Differentialscanningkalorimetrie (DSC) und der thermogravimetrischen Analyse (TGA).

Was Sind Die Wichtigsten Arten Von Hochleistungskeramik?

Zu den wichtigsten Arten von Hochleistungskeramik gehören Aluminiumoxid (Al₂O₃), Zirkoniumoxid (ZrO₂), Siliziumkarbid (SiC), Siliziumnitrid (Si₃N₄), Aluminiumnitrid (AlN) und Bornitrid (BN). Jeder Typ hat spezifische Eigenschaften, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.

Was Sind Die Wichtigsten Arten Von Feinkeramik?

Zu den wichtigsten Arten von Feinkeramik gehören Aluminiumoxid (Al2O3), Zirkoniumdioxid, Bornitrid (BN), Siliziumkarbid (SiC) und Siliziumnitrid (SiN). Jeder Typ hat einzigartige Eigenschaften, die sich für unterschiedliche Anwendungen eignen.

Was Sind Die Wichtigsten Arten Von Technischer Keramik?

Zu den wichtigsten Arten von Ingenieurkeramik gehören Aluminiumoxid (Al₂O₃), Zirkoniumoxid (ZrO₂), Siliziumkarbid (SiC), Siliziumnitrid (Si₃N₄) und Bornitrid (BN). Jede Art hat einzigartige Eigenschaften, die auf unterschiedliche Anwendungen zugeschnitten sind.

Welche Vorteile Bietet Die Verwendung Von Aluminiumoxidtiegeln?

Aluminiumoxidtiegel bieten bei Hochtemperaturanwendungen mehrere Vorteile. Erstens verfügen sie über eine hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit, sodass sie schnellem Erhitzen und Abkühlen standhalten können, ohne zu reißen. Tiegel aus Aluminiumoxid weisen außerdem eine hohe chemische Beständigkeit auf und eignen sich daher für den Einsatz mit Säuren, Basen und anderen korrosiven Materialien. Sie haben eine geringe elektrische Leitfähigkeit, was bei bestimmten Anwendungen zur Vermeidung elektrischer Störungen von Vorteil ist. Aluminiumoxidtiegel sind zudem inert und reagieren nicht mit den meisten Substanzen, wodurch die Reinheit der verarbeiteten Materialien gewährleistet ist. Darüber hinaus haben sie eine lange Lebensdauer und halten wiederholtem Gebrauch bei hohen Temperaturen stand.

Was Sind Die Anwendungen Von Hochleistungskeramik?

Hochleistungskeramik wird in verschiedenen Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Elektronik, medizinische Geräte und Industriemaschinen eingesetzt. Sie werden wegen ihrer hohen Leistungsfähigkeit in extremen Umgebungen, einschließlich hoher Temperaturen und korrosiver Bedingungen, geschätzt.

Was Ist Das Prinzip Der Feinkeramik?

Feinkeramik wird durch ein Verfahren hergestellt, bei dem die Rohstoffe bei hohen Temperaturen gesintert werden, um dichte, feste und dauerhafte Materialien zu bilden. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Keramiktypen werden durch die chemische Zusammensetzung und die Mikrostruktur bestimmt, die während des Sinterprozesses entstehen.

Was Sind Die Anwendungen Von Ingenieurkeramik?

Ingenieurkeramik wird in verschiedenen Industriezweigen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, der Elektronik und der Metallurgie eingesetzt. Zu den Anwendungen gehören verschleißfeste Teile, Hochtemperaturkomponenten, elektrische Isolatoren und Wärmesenken.

Wie Sollten Aluminiumoxidtiegel Gehandhabt Und Gewartet Werden?

Die ordnungsgemäße Handhabung und Wartung von Aluminiumoxidtiegeln ist entscheidend für die Gewährleistung ihrer Langlebigkeit und optimalen Leistung. Bei der Handhabung ist darauf zu achten, dass die Tiegel nicht fallen gelassen oder Stößen ausgesetzt werden, um Risse oder Beschädigungen zu vermeiden. Sie sollten in einer sauberen und trockenen Umgebung gelagert werden, um eine Kontamination zu vermeiden. Eine regelmäßige Reinigung der Tiegel ist notwendig, um eventuelle Rückstände oder Verunreinigungen zu entfernen. Dies kann mit einer weichen Bürste, einem milden Reinigungsmittel oder für Aluminiumoxid geeigneten Lösungsmitteln erfolgen. Es wird empfohlen, die Tiegel vor der Verwendung vorzuwärmen, insbesondere wenn sie schnellen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, um einen Thermoschock zu vermeiden. Tiegel sollten auf Risse, Erosion oder andere Schäden untersucht werden. Wenn Probleme festgestellt werden, sollten sie ersetzt werden, um die Qualität der verarbeiteten Materialien aufrechtzuerhalten. Es ist unbedingt erforderlich, die Richtlinien des Herstellers zur Wartung und Handhabung zu befolgen.

Wie Werden Hochleistungskeramiken Hergestellt?

Hochleistungskeramik wird in der Regel durch Verfahren wie Sintern, Heißpressen oder isostatisches Pressen hergestellt. Diese Verfahren gewährleisten die Bildung einer dichten, einheitlichen Struktur mit den gewünschten mechanischen und thermischen Eigenschaften.

Was Sind Die Vorteile Der Verwendung Von Feinkeramik?

Feinkeramik bietet mehrere Vorteile, darunter hohe Temperaturbeständigkeit, hervorragende elektrische Isolierung, hohe Härte, Verschleißfestigkeit, chemische Beständigkeit und geringe Wärmeausdehnung. Diese Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz in extremen Umgebungen und für Spezialanwendungen.

Wie Unterscheidet Sich Ingenieurkeramik Von Herkömmlicher Keramik?

Ingenieurkeramik ist für spezielle Hochleistungsanwendungen konzipiert und bietet eine hohe mechanische Festigkeit, thermische Beständigkeit und chemische Stabilität. Herkömmliche Keramik wird eher für dekorative und Haushaltszwecke verwendet.

Was Sind Die Vorteile Der Verwendung Von Hochleistungskeramik?

Zu den Vorteilen von Hochleistungskeramik gehören hohe Härte, Verschleißfestigkeit, hervorragende thermische und elektrische Isolierung, hohe Temperaturbeständigkeit und chemische Stabilität. Diese Eigenschaften machen sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

Welche Vorteile Bietet Die Verwendung Von Aluminiumoxidkeramik?

Tonerdekeramik ist bekannt für ihre hohe Härte, Verschleißfestigkeit und hervorragende elektrische Isolierung. Sie haben außerdem eine gute Wärmeleitfähigkeit und chemische Stabilität, wodurch sie sich für Hochtemperaturanwendungen eignen.

Was Ist Der Unterschied Zwischen Aluminiumoxid- Und Zirkoniumdioxid-Keramik?

Aluminiumoxidkeramik ist bekannt für ihre gute elektrische Leitfähigkeit, mechanische Festigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit. Zirkoniumdioxid-Keramik hingegen wird wegen ihrer hohen Festigkeit, hohen Zähigkeit und hervorragenden Verschleißfestigkeit geschätzt.

Warum Werden Zirkoniumdioxidkeramiken In Bestimmten Anwendungen Bevorzugt?

Zirkoniumdioxid-Keramik wird wegen ihrer hohen Festigkeit, Zähigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit bevorzugt. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter hohen Belastungen und Temperaturen erfordern.

Warum Werden Siliciumcarbidkeramiken In Hochtemperaturanwendungen Eingesetzt?

Siliciumcarbid (SiC)-Keramiken werden aufgrund ihrer hohen Festigkeit, geringen Dichte und ausgezeichneten Beständigkeit gegen hohe Temperaturen in Hochtemperaturanwendungen eingesetzt. Sie sind auch resistent gegen chemische Korrosion und eignen sich daher für raue Umgebungen.

Warum Ist Siliziumkarbidkeramik Für Hochtemperaturanwendungen Geeignet?

Siliziumkarbidkeramik hat eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und Hochtemperaturstabilität, was sie ideal für Anwendungen in Öfen, Wärmetauschern und anderen Hochtemperaturumgebungen macht.

Was Macht Bornitridkeramik So Einzigartig?

Bornitrid (BN)-Keramiken zeichnen sich durch ihren hohen Schmelzpunkt, ihre hohe Härte, ihre hohe Wärmeleitfähigkeit und ihren hohen elektrischen Widerstand aus. Ihre Kristallstruktur ist ähnlich wie die von Graphen und härter als die von Diamant, was sie für Hochleistungsanwendungen geeignet macht.

Wie Werden Bornitridkeramiken In Der Elektronik Eingesetzt?

Bornitridkeramiken werden in der Elektronik wegen ihrer hervorragenden elektrischen Isolierung und Wärmeleitfähigkeit eingesetzt. Sie tragen dazu bei, die Wärme von elektronischen Bauteilen abzuleiten, eine Überhitzung zu verhindern und die Leistung zu verbessern.

Wie Trägt Die Hochleistungskeramik Zur Energieeffizienz Bei?

Hochleistungskeramiken tragen zur Energieeffizienz bei, indem sie Werkstoffe bereitstellen, die hohen Temperaturen und korrosiven Umgebungen in Energieerzeugungs- und -umwandlungsprozessen standhalten können. Sie helfen dabei, Energieverluste zu verringern und die Gesamteffizienz von Systemen zu verbessern.

Wie Sieht Das Herstellungsverfahren Für Technische Keramik Aus?

Ingenieurkeramik wird in der Regel durch Verfahren wie Sintern, Heißpressen oder chemische Gasphasenabscheidung hergestellt. Diese Verfahren gewährleisten die Bildung dichter, fester und haltbarer Keramikmaterialien.

Können Technische Keramiken Für Bestimmte Anwendungen Angepasst Werden?

Ja, Ingenieurkeramik kann an spezifische Anwendungsanforderungen angepasst werden. Dazu gehört die Anpassung ihrer Form, Größe und Materialzusammensetzung, um die gewünschten mechanischen, thermischen oder elektrischen Eigenschaften zu erzielen.
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The alumina boat crucible is an amazing ceramic material for high-temperature applications that require contamination-free outcomes. It can withstand extreme temperatures up to 1800°C, making it perfect for even the most demanding experiments.

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Technische Keramik Aluminiumoxid Al2O3 Tiegel mit Deckel Zylindrischer Labor-Tiegel

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