Описание Чаши/чашки из ниобий-циркониевого сплава
Тигли/чашки из ниобий-циркониевого сплава, изготовленные из смеси ниобия и циркония, демонстрируют исключительную устойчивость к экстремальным температурам и агрессивным химическим средам. Эти тигли/чашки, доступные на платформе SAM, отлично подходят для таких областей применения, как химический синтез, исследование материалов и металлургические процессы. Их исключительная долговечность и коррозионная стойкость обеспечивают надежную работу даже в сложных условиях. Благодаря точному проектированию и высококачественной конструкции, колбы/чашки из ниобий-циркониевого сплава способствуют эффективному и точному проведению экспериментов и производственных процессов. Stanford Advanced Materials предлагает высококачественные колбы/чашки из ниобий-циркониевого сплава, обеспечивая исследователей и промышленные предприятия надежными инструментами для решения различных задач.
Технические характеристики чашек/чашек из ниобий-циркониевого сплава
Размер
|
Цилиндр конус и лодка
|
Материал
|
R4251 (Nb-1Zr) R4261 (Nb-1Zr)
|
Поверхность
|
Полированная
|
Чистота
|
99.9% 99.95% 99.99%
|
Ниобий-циркониевый сплав ядра / чашки Основные характеристики
1. Высокотемпературная устойчивость: Сплав ниобия и циркония обеспечивает сохранение структурной целостности этих тиглей/чашек при экстремальных температурах, что делает их идеальными для процессов, требующих исключительной термостойкости.
2. Устойчивость к коррозии: В агрессивных химических средах тигли/чашки из этих сплавов остаются устойчивыми. Присущая им устойчивость к коррозии обеспечивает долговечность и надежность при работе с агрессивными веществами, кислотами и высокотемпературными реакциями.
3. Точное изготовление: Наши тигли/чашки, изготовленные с применением прецизионных технологий, отличаются однородностью, стабильностью и исключительной чистотой поверхности, гарантируя надежность и простоту использования в критически важных областях.
Применение тиглей/чашек из ниобий-циркониевого сплава
1. Химический синтез: Используются для получения специальных химических веществ, катализаторов и наночастиц благодаря своей устойчивости к агрессивным химическим веществам и высоким температурам.
2. Исследование материалов: Используются в лабораториях для синтеза и обработки современных материалов, таких как керамика, сплавы и полупроводники.
3. Металлургические процессы: Используются при плавке, литье и рафинировании металлов и сплавов, включая суперсплавы, титан и тугоплавкие металлы.
4. Выращивание кристаллов: Используются в качестве контейнеров для выращивания монокристаллов полупроводниковых материалов, таких как кремний и арсенид галлия.
5. Высокотемпературные печи: Используются в качестве тиглей для высокотемпературных печей, таких как спекание, отжиг и термообработка материалов.
6. Аналитическая химия: Используются для подготовки образцов и таких методов анализа, как атомно-абсорбционная спектроскопия и масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS).
Вопросы и ответы
Наши ниобий-циркониевые сплавы тщательно обрабатываются, чтобы минимизировать повреждения при хранении и транспортировке и сохранить качество наших продуктов в их первоначальном состоянии.
2. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Q1: Подходят ли эти тигли и чашки для высокотемпературных применений?
A1: Да, тигли и чашки из ниобий-циркониевого сплава специально разработаны для высокотемпературных применений. Они сохраняют свои механические свойства и коррозионную стойкость даже при очень высоких температурах, что делает их пригодными для таких процессов, как плавка металлов, синтез материалов и литье.
В2: Как упаковываются тигли и чашки для транспортировки?
A2: Чтобы обеспечить безопасную доставку, тигли и чашки тщательно упаковываются с использованием защитных материалов для предотвращения повреждений. Влагостойкая упаковка используется для сохранения качества продукции во время транспортировки.
Q3: Какую максимальную температуру могут выдерживать эти тигли и чашки?
A3: Тигли и чашки из ниобий-циркониевого сплава обычно выдерживают температуру до 2500°C (4500°F) без значительной деградации, в зависимости от конкретного состава сплава.