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刚玉研钵
产品详细介绍品名: 研钵 化学成分: Al2O3 ≥99 R2O :≤0.2 Fe2O3 :≤0.1 SiO2 :≤0.2 体积密度(g/cm2): ≥3.80 显气孔率(%): <1 抗弯强度(Mpa): >350 抗压强度(Mpa): >12000 介电常数∑(1MHz): 2 硬度(HRA): 88 特性 强度高,耐腐蚀,耐磨性好。 规格:直径(mm) <∮300 、∮250、∮200、∮120、∮100用途  研磨各类高纯化工原料及医药制品 ,实验室,科研单位样品前处理备:可根据用户需求定制各种非标异型氧化铝坩埚!
北京中科奥博科技有限公司 2021-08-23
高纯氧化铝坩埚刚玉坩埚
产品详细介绍  氧化铝陶瓷坩埚,刚玉陶瓷坩埚有:弧形氧化铝刚玉坩埚,方形氧化铝刚玉坩埚,长方形氧化铝陶瓷刚玉坩埚,圆柱形陶瓷刚玉坩埚,氧化铝刚玉管,等等各种异形氧化铝陶瓷坩埚,承接非标订做各种异形氧化铝刚玉陶瓷坩埚.欢迎联系!刚玉陶瓷坩埚系列:适用于各种实验室金属、非金属样品分析及熔料用。 坩锅系列——用于化验室及各种工业分析。     氧化铝坩埚刚玉瓷坩埚特点: 1、纯度高:Al2O3>99%,耐化学腐蚀性好 2、耐温性好,长期使用在1600℃,短期1800℃ 3、耐急冷急热性好,不易炸裂 4、注浆成型密度高 高纯氧化铝坩埚 刚玉坩埚理化指标 名          称 氧 化 铝 坩 埚     化   学   成   分 Al2O3 ≥99 R2O ≤0.2 Fe2O3 ≤0.1 SiO2 ≤0.2 体 积 密 度(g/cm2) ≥3.80 显 气 孔 率(%) <1 抗 弯 强 度(Mpa) >350 抗 压 强 度(Mpa) >12000 介 电 常 数 ∑(1MHz) 2 最 高 使 用 温 度(℃) 1800 规格有: 弧形坩埚:10毫升,15毫升,20毫升,30毫升,50毫升,100毫升,150毫升,200毫升,300毫升,500毫升,750毫升,1000毫升。 直形坩埚:直径30*30------160*160毫米 方形坩埚:65*65-------240*240毫米 备:可根据用户需求定制各种非标异型氧化铝坩埚!
北京中科奥博科技有限公司 2021-08-23
新型高炉陶瓷杯材料——塑性相结合刚玉复合砖
北京科技大学材料科学与工程学院与巩义市中原耐火材料有限公司等单位合作采用最新科技自主研制开发的塑性相结合刚玉复合砖是一种最新型的高技术的高炉炉缸用陶瓷杯耐火材料,它是采用金属与非金属结合在一起的复合材料,优于广泛使用的Sialon-Al2O3制品。在原刚玉碳化硅复合砖中添加金属塑性相研制而成,砖中塑性相与陶瓷基质复合,提高了材料的韧性;活泼的金属相在高炉气氛中可以原位生成氮化物、氧氮化物及其复合物,大大提高了耐火材料的强度与抗渣、铁侵蚀性能。金属塑性相结合刚玉复合材料的具体特点如下:1)具有优良的物理及力学性能和很高的抗铁水渗透和冲刷的能力;2)材料具有良好的抗热应力的能力;3)制品具有很高的抗渣、铁及碱的能力,材料的抗铁水侵蚀指数为0%,抗炉渣侵蚀指数为8.44%,抗碱侵蚀评价达"优Ⅱ";4)具有自修复、自生成抗渣铁侵蚀层的材料。具体指标为,体积密度:3.15g/cm3,常温耐压强度: 132MPa,高温抗折强度:17.8MPa(1400℃×30min),抗渣侵指数:8.44%,抗铁侵指数:0%,抗碱侵评价:优(U)。经权威机构查询,该项技术属国内外首创,生产的产品达到国外相似产品的领先水平。该产品荣获河南省科技进步二等奖。
北京科技大学 2021-04-11
一种微闭孔轻量刚玉耐火骨料及其制备方法
小试阶段/n重质耐火材料轻量化是耐火材料重要的发展方向之一,开发能够直接在工作层使用的轻量耐火材料对整个高温工业节能减排具有举足轻重的意义。然而,现有的制备方法所制备的多孔耐火骨料尽管热导率低,但由于显气孔率高或孔径大无法满足工作层耐火材料抗渣性能的要求,因此,实现工作层耐火材料轻量化的关键在于制备显气孔率低、闭口气孔率高、孔径小的轻量耐火骨料。。本项目旨在克服现有技术缺陷,任务是提供一种显气孔率低、闭口气孔率高、体积密度较小、平均孔径小、热导率较低和抗熔渣侵蚀能力强的微闭孔轻量刚玉耐火骨料及其制备
武汉科技大学 2021-01-12
一种轻质微闭孔含镁刚玉耐火骨料及其制备方法
小试阶段/n重质耐火材料轻量化是耐火材料重要的发展方向之一,开发能够直接在工作层使用的轻量耐火材料对整个高温工业节能减排具有举足轻重的意义。然而,目前所制备的轻量耐火骨料均存在显气孔率高、平均孔径大的缺陷,在用于工作层时,材料抗渣性能将受到较大影响,难以达到实际工业生产的要求。。本项目旨在提供一种显气孔率低、闭口气孔率高、体积密度较小、平均孔径小、热导率较低、耐冲刷和抗熔渣侵蚀能力强的轻质微闭孔含镁刚玉耐火骨料及其制备方法。。本项目基于纳米氧化铝的高温超塑性,引入氧化镁微粉与氧化铝反应原位生成尖晶石
武汉科技大学 2021-01-12
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