• 1. Los crisoles cerámicos de óxido de aluminio están hechos de óxido de aluminio de alta pureza, con un contenido de óxido de aluminio superior al 99 %. 2. Los crisoles cerámicos de óxido de aluminio son resistentes a la corrosión química. 3. Los crisoles cerámicos de óxido de aluminio son resistentes a altas temperaturas y se pueden usar normalmente a 1600 ℃ y a corto plazo a 1800 ℃. 4. Los crisoles cerámicos de óxido de aluminio son resistentes al frío y al calor repentinos y no explotan fácilmente. 5. Los crisoles cerámicos de óxido de aluminio se forman mediante moldeo por colada deslizante con alta densidad.
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  • 1. Alta estabilidad térmica: los crisoles de alúmina se destacan por mantener la integridad estructural a temperaturas elevadas, soportando calor de hasta 1600 °C o más dependiendo de los grados y formulaciones específicos. 2. Inercia química: Resistentes a la mayoría de los ácidos, bases y solventes, los crisoles de alúmina proporcionan un entorno no reactivo esencial para manipular sustancias reactivas y realizar reacciones químicas precisas. 3. Durabilidad mecánica: Con propiedades mecánicas superiores, que incluyen alta dureza y resistencia a la abrasión, los crisoles de alúmina exhiben una notable resistencia al estrés físico, lo que garantiza longevidad y confiabilidad en las operaciones de laboratorio. 4. Calentamiento uniforme: Su excelente conductividad térmica promueve una distribución uniforme del calor, esencial para obtener resultados experimentales consistentes y minimizar las diferencias de temperatura dentro del crisol.
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  • 1. Resistencia a altas temperaturas: los crisoles de cerámica de alúmina pueden soportar temperaturas extremadamente altas de hasta 1800 ° C sin deformarse ni fundirse. 2. Resistencia a la corrosión y resistencia química: Los crisoles de cerámica de alúmina tienen una fuerte resistencia a los entornos corrosivos y son químicamente inertes a la mayoría de los ácidos, bases y sales fundidas. 3. Resistencia mecánica y dureza: Los crisoles de cerámica de alúmina tienen excelentes propiedades mecánicas, que incluyen alta dureza y resistencia al desgaste. 4. Alta resistencia al choque térmico: El material puede soportar cambios rápidos de temperatura sin agrietarse ni romperse, lo que es crucial en aplicaciones donde los crisoles de cerámica de alúmina se calientan o enfrían repentinamente, como en procesos de ciclo térmico o experimentos de enfriamiento. 5. Pureza y baja contaminación: Los crisoles de cerámica de alúmina de alta pureza garantizan que el material no introduzca impurezas en la muestra durante el calentamiento o la fusión.
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  • 1. Resistencia a altas temperaturas Los crisoles cerámicos industriales de alúmina pueden soportar temperaturas extremadamente altas, a menudo de hasta 1700 °C y más, sin derretirse ni deformarse. 2. Inercia química Los crisoles cerámicos industriales de alúmina son altamente resistentes al ataque químico de la mayoría de los ácidos, álcalis y sales a altas temperaturas. 3. Alta resistencia mecánica Los crisoles cerámicos industriales de alúmina poseen una excelente resistencia mecánica y son capaces de soportar tensiones mecánicas y choques térmicos. 4. Excelente conductividad térmica Los crisoles cerámicos industriales de alúmina tienen buena conductividad térmica, lo que permite una distribución eficiente del calor por todo el crisol. 5. Baja expansión térmica El bajo coeficiente de expansión térmica de los crisoles cerámicos industriales de alúmina reduce el riesgo de agrietamiento o rotura bajo cambios rápidos de temperatura. 6. Pureza y no porosidad Los crisoles cerámicos industriales de alúmina de alta pureza no son porosos, lo que garantiza que no absorban sustancias durante el procesamiento.
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  • 1. Alta estabilidad térmica: los crisoles cerámicos de alúmina pueden soportar temperaturas de hasta 1800 °C, lo que permite experimentos y procesos a alta temperatura sin riesgo de fusión o degradación térmica. 2. Resistencia a la corrosión: La naturaleza inerte de la alúmina proporciona una excelente resistencia a la corrosión química, asegurando que los crisoles no se vean afectados por ácidos, álcalis y otras sustancias reactivas comúnmente utilizadas en los laboratorios. 3. Resistencia mecánica: La estructura robusta del crisol de cerámica de alúmina garantiza durabilidad y resistencia al estrés mecánico, reduciendo la probabilidad de agrietamiento o rotura durante la manipulación y el uso. 4. Pureza e inercia química: con un nivel de pureza normalmente superior al 99 %, los crisoles cerámicos de alúmina ofrecen un entorno libre de contaminantes, crucial para un análisis químico preciso y exacto.
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  • 1. Crisoles cerámicos de alúmina resistentes al calor a aproximadamente 1600 grados, adecuados para muestras de fusión de K2S207 y otros materiales ácidos. 2. Los crisoles cerámicos de alúmina se pueden hervir y limpiar con HCl diluido para garantizar la pureza del material y su resistencia a altas temperaturas. 3. Material de crisoles cerámicos de alúmina de alta densidad, buena resistencia a la oxidación, 400-500 grados más alto que el material de grafito, hasta 900 grados, larga vida útil. 4. Los crisoles cerámicos de alúmina tienen alta resistencia al calor, bajo coeficiente de expansión térmica, buena resistencia al choque térmico y buena resistencia a la corrosión. 5. Las propiedades químicas estables de los crisoles cerámicos de alúmina, básicamente sin reacción con el metal fundido, mejoran la pureza de la aleación.
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  • 1. Resistencia a altas temperaturas: Los crisoles de Al₂O₃ pueden soportar temperaturas extremadamente altas, que a menudo superan los 1700 °C, lo que los hace adecuados para diversas aplicaciones de alta temperatura. 2. Estabilidad química: Los crisoles de Al₂O₃ exhiben una excelente estabilidad química y resistencia a la mayoría de los ácidos y álcalis, lo que garantiza la integridad de los materiales que se procesan. 3. Resistencia mecánica: Los crisoles de Al₂O₃ tienen alta resistencia mecánica y dureza, lo que proporciona durabilidad y longevidad incluso en condiciones adversas. 4. Resistencia al choque térmico: Los crisoles de Al₂O₃ poseen una buena resistencia al choque térmico, lo que les permite soportar cambios rápidos de temperatura sin agrietarse ni romperse. 5. Baja expansión térmica: en los crisoles de Al₂O₃, el bajo coeficiente de expansión térmica minimiza el riesgo de deformación y agrietamiento durante el ciclo térmico.
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  • 1. Alta estabilidad térmica: los crisoles de alúmina destacan por mantener la integridad estructural a temperaturas elevadas, resistiendo calor hasta 1600 °C o más, según grados y formulaciones específicos. 2. Inercia química: resistentes a la mayoría de los ácidos, bases y disolventes, los crisoles de alúmina proporcionan un entorno no reactivo esencial para manipular sustancias reactivas y realizar reacciones químicas precisas. 3. Durabilidad mecánica: Con propiedades mecánicas superiores, incluida una alta dureza y resistencia a la abrasión, los crisoles de alúmina exhiben una notable resistencia al estrés físico, lo que garantiza longevidad y confiabilidad en las operaciones de laboratorio. 4. Calentamiento uniforme: Su excelente conductividad térmica promueve una distribución uniforme del calentamiento, esencial para obtener resultados experimentales consistentes y minimizar las diferencias de temperatura dentro del crisol.
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  • 1. Los crisoles cerámicos de alúmina tienen una estabilidad térmica excepcional 2. Los crisoles cerámicos de alúmina tienen inercia química 3. Los crisoles cerámicos de alúmina tienen un alto nivel de pureza. 4. Calentamiento uniforme de crisoles cerámicos de alúmina 5. Durabilidad robusta de los crisoles de cerámica de alúmina
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  • 1. El crisol de óxido de aluminio también se llama crisol de corindón. 2. La forma del crisol de óxido de aluminio es principalmente cilíndrica, cónica, cuadrada, etc. 3. El crisol de óxido de aluminio tiene buena resistencia química y a la temperatura y puede usarse durante mucho tiempo. A 1650°C también se puede utilizar a temperaturas de hasta 1800°C. Pero sólo para uso a corto plazo. 4. El crisol de óxido de aluminio tiene buena resistencia al calor y enfriamiento rápidos y no es fácil de reventar. 5. El crisol de óxido de aluminio se forma mediante fundición deslizante y la densidad es alta. 6. El crisol de óxido de aluminio tiene un buen aislamiento a altas temperaturas y resistencia mecánica en atmósferas oxidantes y reductoras.
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