Schmutzkieselglasröhrchen für Laboranalyseinstrumente
Das fusionierte Silica -Glasröhrchen für Laboranalyseinstrumente ist eine spezielle Art von Rohr, die hauptsächlich aus verschmolzenem Kieselsäure oder Siliciumdioxid besteht.
Luverre Quarz
99,99%
Innen mit Vakuum -PVC -Beutel innen und dann mit Luftblasenfilm gewickelt, äußerlich mit Holzbox.
gemäß den Anforderungen des Kunden
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Schmutzkieselglasröhrchen für Laboranalyseinstrumente
Das fusionierte Silica -Glasröhrchen für Laboranalyseinstrumente ist eine spezielle Art von Rohr, die hauptsächlich aus verschmolzenem Kieselsäure oder Siliciumdioxid besteht. Dieses Material hat eine hervorragende Wärmefestigkeit, hervorragende optische Klarheit und herausragende chemische Inertheit, was es in Laboranalyseinstrumenten unverzichtbar macht.
Die Anwendung von fusionierten Silica -Glasrohre in Laboranalyseinstrumenten spiegelt sich hauptsächlich in den folgenden Aspekten wider:
Optische Leistung: Die optische Leistung des fusionierten Silica -Glasröhrchens einschließlich der Transmissfähigkeit und des Brechungsindex ist für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Analyseinstrumenten von entscheidender Bedeutung. Die Leistung dieser optischen Komponenten wie Ansichtsfenster, Fenster oder Linsen hängt von der optischen Finishing und möglichen Beschichtungsschichten ab. Es ist sehr wichtig, das richtige fusionierte Silica -Material für eine präzise Messung auszuwählen.
Wärmefestigkeit und chemische Stabilität: Fusions-Silica-Glasrohre können hoher Temperatur und Druck standhalten und eine gute Korrosionsbeständigkeit und -verschleißfestigkeit aufweisen, wodurch sie in Hochtemperaturöfen, Herstellungsprozessen für Halbleiter, Beleuchtungslösungen und Laborgeräte häufig verwendet werden.
Größenkontrolle und thermische Stoßwiderstand: Quarzglasröhrchen haben eine hohe Reinheit, eine ausgezeichnete spektrale Sendung und eine gute Größenkontrolle. Sie haben einen niedrigen Hydroxylgehalt, einen starken thermischen Schockwiderstand und eine minimale Expansion oder Kontraktion bei Temperaturschwankungen, was sie sehr langlebig macht. Darüber hinaus weisen Quarzglasrohre eine hohe Transparenz von Ultraviolettstrahlung und einen niedrigeren Brechungsindex auf als andere Glastypen, was sie zu einem idealen Material für optische Anwendungen macht.
Fusions -Silica -Glasrohre für Laboranalyseinstrumente spielen aufgrund ihrer hervorragenden optischen Leistung, Wärmebeständigkeit, chemischen Stabilität, Kontrolle und thermischer Schockfestigkeit eine wichtige Rolle in Laboranalyseinstrumenten.
Warum uns wählen?
1. Wir sind erfahrener.
Wir haben mehr als 18 Jahre Produktionserfahrung von Quarzartikeln.
2. Wir sind effizienter.
Wir beantworten die Anfragen der Kunden innerhalb von 24 Stunden und haben eine hocheffiziente Produktion, Ingenieure und Verkaufsteam.
3. Ihre Qualität ist garantierter.
Wir steuern die Qualität von Quarzklumpen bis hin zu Quarzsand und dann von Quarzprodukten, wir haben eine bessere und strengere Qualitätskontrolle als andere Hersteller.
4. Wir können schwierigere Quarzprodukte produzieren.
Wir haben große Schleifplattformen und Präzisionsetchmaschinen, mit denen wir große Größen von Quarzplatten, Röhrchen und hohen Präzisionsquarzartikeln erstellen können.
Schmutzkieselglasröhrchen für Laboranalyseinstrumente
Das fusionierte Silica -Glasröhrchen für Laboranalyseinstrumente ist eine spezielle Art von Rohr, die hauptsächlich aus verschmolzenem Kieselsäure oder Siliciumdioxid besteht. Dieses Material hat eine hervorragende Wärmefestigkeit, hervorragende optische Klarheit und herausragende chemische Inertheit, was es in Laboranalyseinstrumenten unverzichtbar macht.
Die Anwendung von fusionierten Silica -Glasrohre in Laboranalyseinstrumenten spiegelt sich hauptsächlich in den folgenden Aspekten wider:
Optische Leistung: Die optische Leistung des fusionierten Silica -Glasröhrchens einschließlich der Transmissfähigkeit und des Brechungsindex ist für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Analyseinstrumenten von entscheidender Bedeutung. Die Leistung dieser optischen Komponenten wie Ansichtsfenster, Fenster oder Linsen hängt von der optischen Finishing und möglichen Beschichtungsschichten ab. Es ist sehr wichtig, das richtige fusionierte Silica -Material für eine präzise Messung auszuwählen.
Wärmefestigkeit und chemische Stabilität: Fusions-Silica-Glasrohre können hoher Temperatur und Druck standhalten und eine gute Korrosionsbeständigkeit und -verschleißfestigkeit aufweisen, wodurch sie in Hochtemperaturöfen, Herstellungsprozessen für Halbleiter, Beleuchtungslösungen und Laborgeräte häufig verwendet werden.
Größenkontrolle und thermische Stoßwiderstand: Quarzglasröhrchen haben eine hohe Reinheit, eine ausgezeichnete spektrale Sendung und eine gute Größenkontrolle. Sie haben einen niedrigen Hydroxylgehalt, einen starken thermischen Schockwiderstand und eine minimale Expansion oder Kontraktion bei Temperaturschwankungen, was sie sehr langlebig macht. Darüber hinaus weisen Quarzglasrohre eine hohe Transparenz von Ultraviolettstrahlung und einen niedrigeren Brechungsindex auf als andere Glastypen, was sie zu einem idealen Material für optische Anwendungen macht.
Fusions -Silica -Glasrohre für Laboranalyseinstrumente spielen aufgrund ihrer hervorragenden optischen Leistung, Wärmebeständigkeit, chemischen Stabilität, Kontrolle und thermischer Schockfestigkeit eine wichtige Rolle in Laboranalyseinstrumenten.
Warum uns wählen?
1. Wir sind erfahrener.
Wir haben mehr als 18 Jahre Produktionserfahrung von Quarzartikeln.
2. Wir sind effizienter.
Wir beantworten die Anfragen der Kunden innerhalb von 24 Stunden und haben eine hocheffiziente Produktion, Ingenieure und Verkaufsteam.
3. Ihre Qualität ist garantierter.
Wir steuern die Qualität von Quarzklumpen bis hin zu Quarzsand und dann von Quarzprodukten, wir haben eine bessere und strengere Qualitätskontrolle als andere Hersteller.
4. Wir können schwierigere Quarzprodukte produzieren.
Wir haben große Schleifplattformen und Präzisionsetchmaschinen, mit denen wir große Größen von Quarzplatten, Röhrchen und hohen Präzisionsquarzartikeln erstellen können.