Keramiktiegel Leco 528-018. Hersteller von Kohlenstoff-Schwefel-Tiegeln und CS-Tiegeln für LECO CS230. Eltra 90148/90149/90150/90152 Horiba 905.200.380.001 Bruker: JW-N009250423 Alpha AR3818 SerCon: SC0893 LECO 5 28-018/002-301/002-302 Elementar 905.200.380.001 AN. Wird für die Elementaranalyse des Kohlenstoff-Schwefel-Analysators verwendet.
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Lesen Sie mehr...Art.-Nr. :
CS-QTZ-A001Material : Quartz glass
Purity Available : 99.99%
Shape : Cylindrical
Cover/Lid : Can be equipped
Vorteile eines transparenten zylindrischen Quarztiegels :
1. Hohe Temperaturbeständigkeit: Der zylindrische Quarzglastiegel hält hohen Temperaturen stand, ohne zu reißen oder zu schmelzen. Langfristiger Einsatz bei 1100 °C, kurzfristiger Einsatz bei 1450 °C.
2. Korrosionsbeständigkeit: Quarzglas ist gegenüber fast allen Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien äußerst korrosionsbeständig. Dadurch eignet es sich ideal für den Einsatz in chemischen Prozessen, bei denen aggressive Chemikalien zum Einsatz kommen.
3. Geringe Wärmeausdehnung: Es hat einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Dies bedeutet, dass es sich beim Erhitzen nicht wesentlich ausdehnt, wodurch die Gefahr einer Rissbildung aufgrund eines Thermoschocks verringert wird.
4. Langlebig: Der zylindrische Quarzglastiegel ist äußerst langlebig und kann bei richtiger Pflege und Wartung viele Jahre halten.
5. Optisch transparent: Es ist optisch transparent, was eine einfache Beobachtung des Inhalts im Tiegel ermöglicht. Dies ist besonders nützlich bei Anwendungen wie dem Kristallwachstum.
Beschreibungen des transparenten zylindrischen Quarztiegels :
1. Zylindrische Quarzglastiegel sind Spezialbehälter, die speziell für Hochtemperaturanwendungen wie das Schmelzen oder Erhitzen von Materialien in Laborumgebungen hergestellt werden.
2. Diese Tiegel bestehen aus hochreinem Quarzglas, das eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Thermoschock, Korrosion und chemische Angriffe bietet.
3. Die zylindrische Form dieser Tiegel ermöglicht eine effiziente Raumnutzung im Labor und bietet gleichzeitig ausreichend Platz für Probenvorbereitung und Experimente.
4. Das glatte und polierte Innere dieser Tiegel ist ideal, um chemische Reaktionen zu verhindern und das Kontaminationsrisiko bei Hochtemperaturexperimenten zu minimieren.
Größenangaben zum transparenten zylindrischen Quarztiegel :
Zylindrischer Quarzglastiegel | |||||||||||
Art.-Nr. |
Volumen
(ml)
|
Äußere
Durchmesser
(mm)
|
Höhe
(mm)
|
Dicke
(mm)
|
Reinheit | Art.-Nr. |
Volumen
(ml)
|
Äußere
Durchmesser
(mm)
|
Höhe
(mm)
|
Dicke
(mm)
|
Reinheit |
CS-QTZ-A001 | 0,7 | 20 | 4 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A029 | 12 | 54 | 8 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A002 | 0,6 | 12 | 8 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A030 | 6 | 17 | 37 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A003 | 0,9 | 12 | 12 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A031 | 9 | 16 | 60 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A004 | 0,8 | 12 | 10 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A032 | 7.5 | 20 | 30 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A005 | 0,9 | 20 | 5 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A033 | 7 | 22 | 25 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A006 | 0,7 | 12 | 10 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A034 | 10 | 25 | 25 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A007 | 1.4 | 18 | 8 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A035 | 9 | 20 | 40 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A008 | 1.3 | 11 | 20 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A036 | 12 | 19 | 58 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A009 | 1.6 | 12 | 20 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A037 | 16 | 30 | 28 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A010 | 1.7 | 9 | 40 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A038 | 17 | 47 | 13 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A011 | 1.5 | 13 | 25 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A039 | 20 | 23 | 60 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A012 | 1.3 | 10 | 25 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A040 | 17 | 30 | 30 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A013 | 5 | 20 | 20 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A041 | 24.5 | 25 | 60 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A014 | 2 | 30 | 5 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A042 | 23 | 35 | 30 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A015 | 6 | 22 | 20 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A043 | 24 | 28 | 58 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A016 | 3.5 | 18 | 18 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A044 | 28 | 35 | 35 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A017 | 4 | 16 | 28 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A045 | 30 | 28 | 58 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A018 | 0,5 | 15 | 5 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A046 | 35 | 30 | 60 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A019 | 1.2 | 15 | 10 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A047 | 39 | 36 | 45 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A020 | 2.6 | 15 | 20 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A048 | 37 | 40 | 35 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A021 | 3.7 | 17 | 21 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A049 | 36 | 26 | 82 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A022 | 5.2 | 14 | 44 | 1.5 | 99,99 % | CS-QTZ-A050 | 43 | 40 | 40 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A023 | 6 | 32 | 10 | 2 | 99,99 % | CS-QTZ-A051 | 41 | 40 | 40 | 2.5 | 99,99 % |
CS-QTZ-A024 | 2 | 10 | 40 | 2 | 99,99 % | CS-QTZ-A052 | 54 | 40 | 50 | 2 | 99,99 % |
CS-QTZ-A025 | 6 | 15 | 50 | 2 | 99,99 % | CS-QTZ-A053 | 52 | 40 | 50 | 2.5 | 99,99 % |
CS-QTZ-A026 | 8 | 28 | 17 | 2 | 99,99 % | CS-QTZ-A054 | 63 | 40 | 60 | 2.5 | 99,99 % |
CS-QTZ-A027 | 6 | 35 | 8.5 | 2 | 99,99 % | CS-QTZ-A055 | 130 | 40 | 120 | 2.5 | 99,99 % |
CS-QTZ-A028 | 7 | 16 | 50 | 2 | 99,99 % | CS-QTZ-A056 | 150 | 60 | 60 | 2.5 | 99,9 9 % |
OEM/ODM ist akzeptabel. Ihre Ware wird exakt nach Ihrer Zeichnung oder Anfrage gefertigt
Der Tiegel kann mit einem Deckel ausgestattet werden. Wenn Sie es benötigen, geben Sie bitte Ihre Anfrage an.
Parameter des Quarztiegels :
Chemische Zusammensetzung: | SiO2 99,99 % |
Dichte: | 2,2 (g/cm3) |
Härtegrad Moh'-Skala: | 6.6 |
Schmelzpunkt: | 1732 ℃ |
Arbeitstemperatur: | 1100 ℃ |
Die maximale Temperatur kann in kurzer Zeit erreicht werden: | 1450 ℃ |
Säuretoleranz: | 30 Mal als Keramik, 150 Mal als Edelstahl |
Durchlässigkeit für sichtbares Licht: | über 93 % |
Durchlässigkeit im UV-Spektralbereich: | 80 % |
Widerstandswert: | 10.000 Mal als gewöhnliches Glas |
Glühpunkt: | 1215 ℃ |
Erweichungspunkt: | 1730 ℃ |
Anwendungen von transparenten zylindrischen Quarztiegeln:
1. Chemische Synthese: Zylindrische Quarztiegel können bei der chemischen Synthese verschiedener Verbindungen verwendet werden.
2. Probenanalyse: Es kann bei der Analyse verschiedener Arten von Proben eingesetzt werden und sorgt für eine saubere und inerte Umgebung für die Probe, wodurch die Möglichkeit einer Kontamination durch andere Materialien verringert wird. Es ist auch hilfreich bei der Analyse von Materialien, die hohe Temperaturen oder starke Säuren erfordern, ohne den Behälter zu beschädigen.
3. Metallurgie: Wird häufig in metallurgischen Anwendungen verwendet. Es hält hohen Temperaturen stand und verfügt über eine ausgezeichnete Thermoschockbeständigkeit, wodurch es sich ideal zum Schmelzen und Gießen von Metallen eignet.
4. Schmuckherstellung: Schmuckhersteller gehören zu den Hauptabnehmern zylindrischer Quarztiegel. Die hohe Temperaturtoleranz und Thermoschockbeständigkeit des Quarzglases ermöglichen den Einsatz extrem heißer Flammen, die zum Schmelzen von Edelmetallen erforderlich sind.
5. Halbleiterfertigung: Wird in der Halbleiterfertigung verwendet. Die hohe Transparenz und Stabilität des Tiegels ermöglichen eine präzise Steuerung des Herstellungsprozesses, was für die Herstellung hochwertiger Halbleiter von entscheidender Bedeutung ist.
6. Herstellung von Edelsteinen und Steinen: Weit verbreitet bei der Herstellung von Edelsteinen und Edelsteinen. Es wird zum Schmelzen von Materialien wie synthetischen Saphiren, Rubinen und anderen Edelsteinen verwendet und erzeugt hochwertige Produkte mit außergewöhnlicher Klarheit und Farbe.
7. Arzneimittel: Der Quarztiegel kann auch in der Arzneimittelherstellung eingesetzt werden. Es kann bei Hochdruck- und Hochtemperaturreaktionen eingesetzt werden, die für die Herstellung bestimmter Arzneimittelverbindungen von entscheidender Bedeutung sind.
8. Pulvermetallurgie: Unter Pulvermetallurgie versteht man die Herstellung metallischer Bauteile durch Pulververarbeitung.
9. Luft- und Raumfahrtindustrie: Luft- und Raumfahrtanwendungen, die Hochtemperaturtests und -entwicklung erfordern, können ebenfalls zylindrische Quarzglastiegel verwenden.
10. Thermische Tests: Quarzglastiegel bieten eine hervorragende Temperaturschockbeständigkeit und eignen sich daher perfekt für den Einsatz bei thermischen Tests. Zu diesen Anwendungen können die Prüfung der Beständigkeit von Materialien gegenüber plötzlichen Temperaturänderungen, die Prüfung der Fluiddynamik bei hohen Temperaturen oder die Bestimmung der Eigenschaften von Materialien bei hohen Temperaturen gehören.
FAQ
Q1. Welche Informationen müssen wir angeben, um ein Angebot zu erhalten?
Bitte geben Sie die Spezifikationen des Quarzglastiegels an , z. B. Form, Abmessung, Menge, Anwendung usw.
Q2. Wie gehen Sie mit zylindrischen Quarzglastiegeln um?
Zylindrische Quarzglastiegel sollten mit Vorsicht gehandhabt werden, um physische Schäden zu vermeiden. Sie sollten mit geeigneten Handschuhen oder Zangen an den Außenkanten gehalten werden und dürfen nicht fallen gelassen oder gegen harte Oberflächen gestoßen werden.
Q3. Wie lagert man zylindrische Quarzglastiegel?
Zylindrische Quarzglastiegel sollten an einem sauberen und trockenen Ort gelagert werden, um Verunreinigungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Sie sollten sorgfältig gestapelt werden, um physische Schäden zu vermeiden.
Q4. Sind diese Tiegel wiederverwendbar?
Ja, diese Tiegel sind äußerst langlebig und können mehrfach wiederverwendet werden, sofern sie ordnungsgemäß gereinigt und gewartet werden.
So reinigen Sie einen transparenten zylindrischen Quarztiegel :
1. Entfernen Sie alle Materialreste mit einer weichen Bürste oder einem weichen Tuch aus dem Tiegel.
2. Füllen Sie einen Behälter mit warmem Wasser und geben Sie eine kleine Menge Spülmittel hinzu.
3. Tauchen Sie den Tiegel in das Reinigungsmittelwasser und lassen Sie es einige Minuten einweichen.
4. Schrubben Sie die Innen- und Außenseite des Tiegels vorsichtig mit einer weichen Bürste oder einem Tuch ab und achten Sie dabei besonders auf hartnäckige Flecken oder Ablagerungen.
5. Spülen Sie den Tiegel gründlich mit klarem Wasser aus, um alle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.
6. Trocknen Sie den Tiegel mit einem weichen Tuch ab oder lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
7. Bewahren Sie den sauberen und trockenen Tiegel bis zur nächsten Verwendung an einem sauberen, trockenen Ort auf.
Qualitätsprüfstandards:
1. Sichtprüfung des Tiegels auf Anzeichen von Beschädigungen oder Unregelmäßigkeiten.
2. Messung der Länge, Breite und Dicke des Tiegels zur Überprüfung der Genauigkeit.
3. Halten Sie den Tiegel gegen eine Lichtquelle und prüfen Sie ihn auf Transparenz. Transparentes Quarzglas sollte Licht problemlos und ohne Verzerrung passieren lassen.
4. Gießen Sie eine kleine Menge Wasser auf die Oberfläche des Tiegels und beobachten Sie das Verhalten des Wassers. Wenn das Wasser perlt und die Oberfläche des Tiegels nicht richtig benetzt, kann dies auf eine Verunreinigungen auf der Oberfläche hinweisen.
5. Überprüfung des Materials und der chemischen Zusammensetzung des Tiegels.
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Konische Quarzglastiegel werden aus hochreinem Quarzglas hergestelltQuarzglas und konisch geformt, sein Design ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung und eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Tiegel , erhältlich in verschiedenen Größen.
Quadratische Quarzglastiegel haben ein perfekt quadratisches Design, bieten mehr Platz für Proben und sorgen für eine gleichmäßige Erwärmung, was sie zu einer idealen Wahl für Präzisionsexperimente und Studien macht. Erhältlich in verschiedenen Größen.
Quarzschiffchen sind gegenüber den meisten Chemikalien, einschließlich Säuren, Laugen und organischen Lösungsmitteln, inert. Sie lassen sich leicht reinigen, sterilisieren und wiederverwenden. Erhältlich in verschiedenen Größen und Formen, von Miniaturtiegeln bis hin zu größeren Behältern.
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