Niedrige thermische Expansion verschmolzen Kieselrohre
Niedrige thermische Expansionsfusekieselrohre ist eine spezielle Art von Quarzglasrohr.
Luverre Quarz
99,99%
Innen mit Vakuum -PVC -Beutel innen und dann mit Luftblasenfilm gewickelt, äußerlich mit Holzbox.
gemäß den Anforderungen des Kunden
Verfügbarkeit: | |
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Niedrige thermische Expansion verschmolzen Kieselrohre
Niedrige thermische Expansionsfusekieselrohre ist eine spezielle Art von Quarzglasrohr. Es hat einen sehr niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten, sodass sich die Größen nur sehr gering ändert, wenn sich die Temperatur ändert. Es wird in wissenschaftlichen und industriellen Bereichen häufig verwendet, die eine genaue Temperaturregelung benötigen.
Niedrige thermische Expansionsfusions-Silica-Rohr ist eine Art Hochleistungsmaterial, das aus hochpurigen Siliziumdioxid (SIO2) durch besonderes Schmelzen und Zeichnen besteht. Sein Wärmeausdehnung ist extrem niedrig, nahe Null, sodass er unter Temperaturänderungen eine extrem hohe dimensionale Stabilität aufrechterhalten kann, wodurch es zu einem idealen Hochtemperatur- und hitzebeständigen wirkungsbeständigen Material in Laboratorien und industriellen Geräten ist.
Thermischer Expansionskoeffizient: Der thermische Expansionskoeffizient des verschmolzenen Silica -Rohrs mit niedriger thermischer Expansion ist sehr niedrig, normalerweise etwa 10-7 k ^ -1, was bedeutet, dass sich die Länge und sein Durchmesser bei ändert
Materielle Reinheit: Diese Quarzrohr besteht normalerweise aus hoher Purity-Siliziumdioxid mit einer Reinheit von über 99,99%, wodurch die hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften gewährleistet sind.
Hochtemperaturwiderstand: In der Lage, Temperaturen bis zu 1000 ° C oder höher zu starten, geeignet für experimentelle und industrielle Anwendungen in Hochtemperaturumgebungen.
Dimensionsstabilität: Aufgrund ihrer niedrigen thermischen Expansionseigenschaften kann dieses Quarzrohr unter Temperaturänderungen die dimensionale Stabilität aufrechterhalten, was für Experimente, die eine hohe Präzisionsmessung und -kontrolle erfordern, besonders wichtig ist.
Chemische Stabilität: Es hat eine gute Korrosionsresistenz gegen die meisten chemischen Reagenzien, ist nicht anfällig für chemische Reaktionen und ist zum Erhitzen und Reagieren von Chemikalien geeignet.
Optische Transparenz: Es hat eine gute optische Transparenz, insbesondere in den ultravioletten und sichtbaren Lichtbereichen und ist für Anwendungen in optischen Instrumenten und Lichtquellen geeignet.
Anwendungsbereiche: In der Herstellung von Halbleiter, Laborinstrumenten, Hochtemperaturöfen, Beleuchtungsausrüstung, Analyseinstrumenten usw. häufig eingesetzt.
Herstellungsprozess: Durch spezielle Schmelz- und Ziehprozesse hergestellt, um die Gleichmäßigkeit und mechanische Stärke der Rohre zu gewährleisten.
Sicherheit: Aufgrund seiner hervorragenden Wärmefestigkeit und chemischen Stabilität ist die geringe thermische Expansionsfusekieselrohre sicherer und zuverlässiger.
Wartung: Um seine Leistung aufrechtzuerhalten, sollten schnelle Änderungen der Temperatur vermieden werden und die Reinigung und Lagerung nach der Verwendung geeignet sein.
Eine geringe thermische Expansionsfusions -Silica -Röhre spielt eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und in der industriellen Produktion, insbesondere in diesen Bereichen mit hohen Anforderungen an Materialeigenschaften, aufgrund seiner hervorragenden Hochtemperaturfestigkeit, niedrigen thermischen Expansionseigenschaften und hoher chemischer Stabilität.
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.
Niedrige thermische Expansion verschmolzen Kieselrohre
Niedrige thermische Expansionsfusekieselrohre ist eine spezielle Art von Quarzglasrohr. Es hat einen sehr niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten, sodass sich die Größen nur sehr gering ändert, wenn sich die Temperatur ändert. Es wird in wissenschaftlichen und industriellen Bereichen häufig verwendet, die eine genaue Temperaturregelung benötigen.
Niedrige thermische Expansionsfusions-Silica-Rohr ist eine Art Hochleistungsmaterial, das aus hochpurigen Siliziumdioxid (SIO2) durch besonderes Schmelzen und Zeichnen besteht. Sein Wärmeausdehnung ist extrem niedrig, nahe Null, sodass er unter Temperaturänderungen eine extrem hohe dimensionale Stabilität aufrechterhalten kann, wodurch es zu einem idealen Hochtemperatur- und hitzebeständigen wirkungsbeständigen Material in Laboratorien und industriellen Geräten ist.
Thermischer Expansionskoeffizient: Der thermische Expansionskoeffizient des verschmolzenen Silica -Rohrs mit niedriger thermischer Expansion ist sehr niedrig, normalerweise etwa 10-7 k ^ -1, was bedeutet, dass sich die Länge und sein Durchmesser bei ändert
Materielle Reinheit: Diese Quarzrohr besteht normalerweise aus hoher Purity-Siliziumdioxid mit einer Reinheit von über 99,99%, wodurch die hervorragenden physikalischen und chemischen Eigenschaften gewährleistet sind.
Hochtemperaturwiderstand: In der Lage, Temperaturen bis zu 1000 ° C oder höher zu starten, geeignet für experimentelle und industrielle Anwendungen in Hochtemperaturumgebungen.
Dimensionsstabilität: Aufgrund ihrer niedrigen thermischen Expansionseigenschaften kann dieses Quarzrohr unter Temperaturänderungen die dimensionale Stabilität aufrechterhalten, was für Experimente, die eine hohe Präzisionsmessung und -kontrolle erfordern, besonders wichtig ist.
Chemische Stabilität: Es hat eine gute Korrosionsresistenz gegen die meisten chemischen Reagenzien, ist nicht anfällig für chemische Reaktionen und ist zum Erhitzen und Reagieren von Chemikalien geeignet.
Optische Transparenz: Es hat eine gute optische Transparenz, insbesondere in den ultravioletten und sichtbaren Lichtbereichen und ist für Anwendungen in optischen Instrumenten und Lichtquellen geeignet.
Anwendungsbereiche: In der Herstellung von Halbleiter, Laborinstrumenten, Hochtemperaturöfen, Beleuchtungsausrüstung, Analyseinstrumenten usw. häufig eingesetzt.
Herstellungsprozess: Durch spezielle Schmelz- und Ziehprozesse hergestellt, um die Gleichmäßigkeit und mechanische Stärke der Rohre zu gewährleisten.
Sicherheit: Aufgrund seiner hervorragenden Wärmefestigkeit und chemischen Stabilität ist die geringe thermische Expansionsfusekieselrohre sicherer und zuverlässiger.
Wartung: Um seine Leistung aufrechtzuerhalten, sollten schnelle Änderungen der Temperatur vermieden werden und die Reinigung und Lagerung nach der Verwendung geeignet sein.
Eine geringe thermische Expansionsfusions -Silica -Röhre spielt eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und in der industriellen Produktion, insbesondere in diesen Bereichen mit hohen Anforderungen an Materialeigenschaften, aufgrund seiner hervorragenden Hochtemperaturfestigkeit, niedrigen thermischen Expansionseigenschaften und hoher chemischer Stabilität.
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.