应用
热分析是一种用于研究材料在温度变化时的物理和化学特性的技术。它可提供有关相变、分解、反应和其他热事件的信息。刚玉氧化铝坩埚是由刚玉或氧化铝(氧化铝的两种形式)制成的坩埚。刚玉是氧化铝的一种结晶形式,这些材料以熔点高、热稳定性好和抗化学侵蚀能力强而著称。在 TGA/DTA 实验中使用刚玉氧化铝坩埚可以对样品进行高温分析。坩埚用作样品材料的容器,能够承受分析过程中的高温。它能在加热和冷却循环过程中为样品提供稳定的环境,确保精确测量并防止污染。
刚玉氧化铝坩埚常用于热分析,尤其是需要高温和热稳定性的 TGA/DTA 实验。它们可应用于各种行业和研究领域,包括
- 材料科学:刚玉氧化铝坩埚常用于分析各种材料的热行为、相变、分解和反应。
- 冶金学:用于研究金属和合金的热特性和行为,包括金属材料的熔化和凝固过程、相变和热稳定性。
- 催化剂表征:使用刚玉氧化铝坩埚研究催化剂材料在不同温度条件下的热稳定性、活化和降解。
- 环境科学:这些坩埚用于环境研究,研究有机和无机化合物、污染物和废料的热行为和分解。
- 制药和化学工业:用于分析药物化合物、化学品和添加剂的热性能和稳定性,以确保其质量和适合各种应用。
- 质量控制和研究:分析材料的热性能,研究其热稳定性,确定是否存在杂质或污染物。
细节与零件
精细研磨 | 氧化铝含量:99.5% | 氧化铝纯度高,氧化铝含量相对较低。 | 颜色:纯白色 | 高纯度氧化铝在烧制后会略微泛黄 | 外圆精磨 | 尺寸精确,加工精细,无杂质颗粒 |
规格 | 氧化铝含量:95 | 对实验干扰小 | 颜色:淡黄色 | 95% 氧化铝烧成后呈纯白色 | 外圈未研磨 | 常规用于热分析,未磨细 |
技术规格
ф 5x2.5 普通型 | Ф 10x10 普通型 | Ф6.5x4 精磨 | Ф5x5 常规型 | Ф5mm 盖板精磨 | Ф 6.8x4 普通型 | Ф5.88x12.77精细研磨 | Ф6x4精细研磨 |
Ф 6x4.5 普通型 | Ф5x3 精磨 | Ф 12x12 普通型 | Ф6.5x8 精磨 | Ф5x8 普通型 | Ф 6mm 盖子精磨 | Ф 7x4 常规 | Ф9x4 常规 |
Ф9x4 精磨 | Ф 6.5x4 常规型 | Ф5x4 精磨 | Ф 5mm 盖常规型 | Ф 6.5x10 精磨 | Ф5.3x3.5 精磨型 | Ф 6.8mm 上盖精磨型 | |
Ф5x2.5 精磨 | Ф10x10 精磨 | Ф 6.5x8 普通型 | Ф5x5精细研磨 | Ф6mm盖普通型 | Ф6.8x4 精磨 | Ф 6x4 常规型 | |
Ф6x4.5 精磨 | Ф5x4常规型 | Ф 12x12 精磨 | Ф 6.5x10 普通型 | Ф5x8精细研磨 | Ф6.8mm 盖常规型 | Ф7x4 精磨型 |
我们展示的坩埚有不同的尺寸,也可根据要求定制尺寸。
优点
- 耐高温:适用于分析高熔点材料或在高温下发生热事件的材料。
- 热稳定性:它们能保持结构的完整性,在高温下不会发生明显的变形或降解。
- 化学惰性:有助于防止样品污染,确保实验结果的完整性。
- 抗热震性:可承受急剧的温度变化,不会出现裂纹或开裂。这一特性在 TGA/DTA 实验中进行加热和冷却循环时非常重要。
- 耐用性:可多次重复使用,与一次性坩埚相比,可降低分析成本。
- 良好的导热性:可在样品和周围环境之间进行有效的热传递。有助于实现精确的温度控制和精确测量。
总之,刚玉氧化铝坩埚的优点使其成为高温热分析应用的理想之选,在这些应用中,稳定性、耐化学性和可靠性是关键因素。
FAQ
什么是热蒸发源?
氧化铝坩埚的常见应用有哪些?
使用陶瓷坩埚有哪些优势?
高纯度石墨坩埚是如何制造的?
热蒸发源的主要类型有哪些?
使用氧化铝坩埚有哪些优势?
陶瓷坩埚有哪些常见用途?
高纯石墨坩埚的常见应用有哪些?
热蒸发源是如何工作的?
如何处理和维护氧化铝坩埚?
如何为我的应用选择合适的陶瓷坩埚?
选择高纯度石墨坩埚时应考虑哪些因素?
使用热蒸发源有哪些优势?
蒸发坩埚常用的材料有哪些?
如何处理和维护陶瓷坩埚?
热蒸发源有哪些应用?
使用蒸发坩埚有哪些优势?
应如何处理和维护蒸发坩埚?
4.9
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5
These crucibles are an excellent choice for high-temperature analysis. They're durable, accurate, and can withstand rapid temperature changes.
4.8
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4.7
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PDF - 氧化铝坩埚(Al2O3)覆盖热分析/TGA/DTA
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