アルミナるつぼ、Al2O3るつぼ円筒形、99%、400 mL 説明
このるつぼは 99% アルミナから製造され、化学的不活性と 1600 ℃までの熱安定性を提供します。400mLの円筒形デザインは、標準的な実験炉および工業炉との互換性を保証します。密度は3.7-3.9 g/cm³で、機械的強度(引張強さ~38 Kpsi、圧縮強さ~300 Kpsi)は高温処理をサポートします。30W/(m・K)の熱伝導率は、均一な熱分布を促進し、高い体積抵抗率は電気的干渉を最小限に抑えます。
アルミナるつぼ、Al2O3るつぼ円筒形、99%、400 mL 用途
1.工業処理
- 金属鋳造炉の処理容器として使用され、材料の高い圧縮強度を利用して制御された溶解を実現します。
- セラミック焼結の反応容器として使用し、化学的不活性を利用して安定した高温環境を維持する。
2.半導体製造
- アルミナの耐薬品性を利用し、コンタミネーションのない反応環境を実現する酸化プロセスの封じ込めユニットとして使用。
3.研究所研究
- 高温材料合成のるつぼとして利用され、その安定した熱伝導性を利用して均一な熱分布を実現する。
製品比較
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純度 (%)
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容量 (mL)
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主な用途
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99.8%
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1 mL
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超高純度研究、貴重なサンプルのTGA、先端材料合成
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99.5%
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0.6 mL
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高精度TGA、分析化学、微量物質の試験
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99%
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5、15、25 mL
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一般研究開発、微量粉末試料の焼成、品質管理
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99%
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75、130、215 mL
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標準的な研究室での焼成、セラミック粉末処理、小規模生産
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99%
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330, 400, 650 mL
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パイロットプラント規模、中間バッチ処理、大型コンポーネントの焼結
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99%
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880、1140、2250 mL
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工業規模生産、大量溶解、炉ライナー
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95%
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5、15、25 mL
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教育ラボ、学生実験、一般熱処理
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95%
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75, 215 mL
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灰分測定、金属試料溶解(Al、Cuなど)、ガラス加工
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95%
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330、400、650 mL
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鋳造用途、工業熱処理、大量バッチ処理
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95%
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880、1140、2250 mL
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重工業用溶解、大容量炉用るつぼ
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アルミナるつぼ、Al2O3るつぼ円筒形、99%、400 mL包装
アルミナるつぼは、汚染や機械的ストレスから保護するため、ポリエチレン発泡体インサートと帯電防止包装を施した堅牢なクッション容器に梱包されています。この容器は、温度制御された低湿度保管用に設計されています。出荷や取り扱いに関する詳細な要件に対応するため、区分けや明確なラベル付けなどのカスタム包装オプションもご利用いただけます。
よくある質問
Q1: 99%アルミナ組成は、高温での性能にどのような影響を与えますか?
A1: 99%アルミナ組成は、1600℃までの化学的不活性と寸法安定性を保証し、汚染物質の拡散を低減します。これは熱膨張の抑制につながり、高温処理中の均一な加熱をサポートします。
Q2: 急熱サイクルでこのるつぼを使用する場合、どのような注意が必要ですか?
A2: 熱衝撃を防ぐには、徐々に予熱することが重要です。確立されたランプアッププロトコルに従うことで、応力と潜在的なマイクロクラックが最小限に抑えられ、急速な温度変化の間、るつぼの構造的完全性が維持されます。
Q3: この製品の機械的強度はどのように検証されますか?
A3: 引張強さおよび圧縮強さを含む機械的特性は、標準化された試験手順によって検証されます。このアプローチにより、材料が大きな変形を起こすことなく、高温環境での操作ストレスに耐えることが確認されます。
追加情報
アルミナ・セラミックスは、その高い熱安定性、優れた電気絶縁性、特筆すべき機械的強度により、材料科学において広く研究されています。焼結プロセスと粒界制御の研究は、極限環境における性能を最適化するために不可欠である。製造技術の進歩は、工業的加工や先端研究用途におけるセラミック材料の利用を拡大し続けている。
より広範な文脈において、アルミナのようなセラミック材料は、耐熱性や化学的不活性が要求されるシステムにおいて重要な役割を果たしています。セラミック工学における持続的な研究開発は、高温で電気的要求の高い環境における加工方法の改善と応用分野の拡大に貢献しています。
仕様
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パラメータ
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値
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寸法
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400 mL
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引張強度
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~38 Kpsi
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圧縮強さ
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~300 Kpsi
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熱伝導率
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30 W/(m-K)
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使用温度
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≤1600 ℃
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体積抵抗率
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>10^14 Ohm-cm
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*上記の製品情報は理論的なデータに基づくものであり、参考値です。実際の仕様は異なる場合があります。