Maßgeschneiderter halbpolierter Kapillarquarzstab
Der kundenspezifische halbpolierte Kapillarquarzstab ist ein speziell behandelter Artikel aus hochreinem Quarzglas mit Kapillarwirkung und einer teilweise polierten Oberfläche.
LUVERRE-Quarz
99,99 %
Innen mit Vakuum-PVC-Beutel und dann mit Luftpolsterfolie umwickelt, außen mit Holzkiste.
nach Kundenwunsch
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Der kundenspezifische halbpolierte Kapillarquarzstab ist ein speziell behandelter Artikel aus hochreinem Quarzglas mit Kapillarwirkung und einer teilweise polierten Oberfläche. Dieser kapillare Quarzstab wurde entwickelt, um den Transport von Flüssigkeiten in Labor- und Industrieanwendungen präzise zu steuern, insbesondere in experimentellen Umgebungen, in denen Transluzenz und Teilreflexion erforderlich sind. Die halbpolierte Behandlung behält sowohl die hohe Temperaturbeständigkeit als auch die chemische Stabilität des Quarzglases bei und verleiht ihm gleichzeitig spezifische optische und mechanische Eigenschaften.
Produkttyp: Kundenspezifischer halbpolierter Kapillarquarzstab
Hauptmaterial: hochreines Quarzglas
Oberflächenbehandlung: teilweise poliert, teilweise erhaltene Originaloberfläche
Eigenschaften: transluzent, hohe Temperaturbeständigkeit, chemische Korrosionsbeständigkeit, Kapillarwirkung, teilweise Reflexion
Anwendungsgebiete: Laboranalyse, chemische Synthese, optische Instrumente, Flüssigkeitskontrolle

Halbpolierte Oberfläche: Ein Teil der Oberfläche des Kapillarquarzstabs ist poliert, um ein gewisses Maß an Transparenz und Lichtreflexion zu gewährleisten, während der andere Teil die primitive matte Oberfläche beibehält, die die mechanische Festigkeit und Rutschfestigkeit erhöht.
Kapillarwirkung: Durch die Kapillarwirkung von Quarzglas können Übertragungsgeschwindigkeit und Flüssigkeitsmenge präzise gesteuert werden, sodass es sich für Experimente eignet, die einen Mikroflüssigkeitsbetrieb erfordern.
Durchscheinende Eigenschaften: Durch die halbpolierte Behandlung erhält der Kapillarquarzstab einen gewissen Grad an Transparenz, sodass der Fluss interner Flüssigkeiten leicht beobachtet werden kann. Gleichzeitig helfen die teilweise reflektierenden Eigenschaften, den Lichtweg anzupassen.
Hohe Temperaturbeständigkeit: Quarzglas ist in der Lage, bei Temperaturen über 1000 °C stabil zu bleiben, wodurch es für Anwendungen in Hochtemperaturumgebungen geeignet ist.
Chemische Beständigkeit: Es verfügt über eine ausgezeichnete chemische Stabilität und kann dem Angriff der meisten chemischen Reagenzien widerstehen, wodurch es für die Übertragung korrosiver Flüssigkeiten oder Gase geeignet ist.
Kundenspezifische Größe: Die Länge, der Innendurchmesser, der Außendurchmesser und das Längenverhältnis der polierten und unpolierten Teile des Kapillarquarzstabs können entsprechend den spezifischen Anforderungen des Kunden angepasst werden.
Optische Anwendungen: Das halbpolierte Design eignet sich für den Einsatz in optischen Instrumenten, beispielsweise als Teil einer optischen Faser oder eines optischen Sensors, bei denen der Lichtweg und die Lichtintensität angepasst werden können.
Laboranwendungen: Geeignet für Experimente, die eine durchscheinende Beobachtung und eine präzise Flüssigkeitskontrolle erfordern, wie z. B. Mikroanalyse, Chromatographie, Zellkultur usw.
Mechanische Festigkeit: Der unpolierte Teil behält die ursprüngliche mechanische Festigkeit des Quarzglases bei, wodurch der Kapillarquarzstab während des Betriebs langlebiger wird.
Leicht zu reinigen: Halbpolierte Oberflächen sind leicht zu reinigen und zu pflegen, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination verringert und die Genauigkeit und Wiederholbarkeit von Experimenten gewährleistet wird.

Maßgeschneiderte halbpolierte Kapillarquarzstäbe kombinieren die überlegene Leistung von Quarzglas mit den einzigartigen Vorteilen des halbpolierten Designs und bieten Forschern und industriellen Anwendern ein vielseitiges und zuverlässiges experimentelles Werkzeug. Durch die individuelle Anpassung können Benutzer die besten Arbeitsergebnisse entsprechend ihren spezifischen Anforderungen erzielen.