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2024-09-26
' Creusets pour applications générales â TG 209 F1 Libra® et TG 209 F3 Tarsus® Matériel (Pureté/%) Température Plage Composé de Dimensionon/ Volume Remarques Numéro de commande Al2O3 (99,7) Max. 1700°C Creuset ø 6,8 mm / 85 μl GB399972 Al2O3 (99,7) Max. 1700°C Couvercle Pour GB399972 GB399973 Silice fondue Max. 1000°C Creuset ø 6,7 mm / 85 μl GB399974 Silice fondue Max. 1000°C Couvercle Pour GB3...
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2024-09-26
Matériau du creuset (pureté/%), volume Couvercle Pince ASC TG 209 F1 (DSC 204 F1) Carrousel Norme Creusets Voitureusel Grands creusets Numéro de commande Al (99,5), 30/40 μl (Concavus casserole)* x* x x DSC21400A66.010-00 Creuset avec couvercle soudé x x x Al (99,5), 25/40 μl x x x 6.239.2-64.5.00 Creuset avec couvercle soudé x x x Al (99,5), 25/40 μl x x x 6.239.2-64.8.00 Creuset et couvercle ...
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2024-09-26
Matériel (Pureté/%) Température Plage Composé de Dimensionon/ Volume Remarques Numéro de commande Al (99,5) Max. 600°C Concavus casserole* + couvercle ø 5 mm / 30/40 μl Ensemble de 96, boîte 3 en 1, soudable à froid** DSC21400A66.010.00 Al (99,5) Max. 600°C Concavus casserole* ø 5 mm / 30/40 μl Boîte 3en1, 96 pièces NGB814672 Al (99,5) Max. 600°C Concave couvercle 96 pièces NGB814673 Al (99,5) M...
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2024-09-26
Matériel (Pureté/%) Température Plage Composé de Dimensions/Volume/ Pression Remarques Numéro de commande Al (99,5) Max. 600°C Creuset + couvercle ø 6 mm / 35 μl ; 3 barres Lot de 100 pièces, froid soudable 6.240.10-65.1.00 Al (99,5) Max. 600°C Creuset + couvercle ø 6 mm / 35 μl ; 3 barres Lot de 500 pièces, froid soudable 6.240.10-65.11.00 Al (99,5) Max. 600°C Creuset ø 6 mm / 35 μl ; 3 barres...
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2024-09-26
Matériel Température Plage Composé de Dimensions/ Volume/Pression Remarques Numéro de commande Acier CrNi (AISI 304) Max. 250°C Creuset + couvercle + joint 120 μl ; 20 bars Jeu de 25 pièces, joint en FPM 6.240.1-68.1.00 Joint torique Max. 230°C Joint torique Max. 20 bars Joint en PCTFE NGB801765 Acier CrNi (AISI 316L) Max. 500°C Creuset + couvercle, hexagonal, plaqué or surface, réutilisable ø 6 m...
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2024-09-26
Matériel (Pureté/%) Température Plage Composé de Dimensions/ Volume Remarques Numéro de commande Al2O3 (99,7) Max. 1700°C Plaque à enfiler, plate ø 10 mm GB343550 Al2O3 (99,7) Max. 1700°C Plaque à enfiler ø 17 mm GB445240 Al2O3 (99,7) Max. 1700°C Creuset 0,9ml GB445215 Al2O3 (99,7) Max. 1700°C Couvercle Pour GB445215 GB445216 Al2O3 (99,7) Max. 1700°C Creuset 3,4 ml GB445213 Al2O3 (99,7) Max. 1700°...
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2024-09-26
Matériel (Pureté/%) Température Plage Dimension de la chambre d'échantillon Remarques Numéro de commande ZrO21 Max. 2000°C ø 12 mm x 3,7 mm de hauteur ; orifice ø 2,896 mm (dimensionné optiquement) Creuset + couvercle 6.226.1-69.5.00 Al2O32 (99,7) Max. 1700°C ø 12 mm x 3,7 mm de hauteur ; orifice ø 2,896 mm (dimensionné optiquement) Creuset + couvercle 6.226.1-67.1.00 Al2O32 (99,7) Max. 1700°C Sor...
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2024-09-26
Matériel Temp. Portée Composé de Dimensions/Volume Remarques Numéro de commande Tungstène Max. 2400°C Creuset 0,3ml NGB809001 Graphite Max. 2200°C Creuset 0,3ml GB445333 CSCERAMIC fournit tous les creusets ci-dessus .E-mail info@csceramic.com
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2024-09-26
Matériel Temp. Portée Composé de Dimensions Numéro de commande Partie Max. 1650°C Cage en forme de filet Cage Ø 12 mm, hauteur 12 mm, fil Ø 0,04 mm, largeur de maille 0,12 mm NGB813037 Partie Max. 1650°C Cage en forme de filet Cage Ø 12 mm, hauteur 12 mm, fil Ø 0,06 mm, largeur de maille 0,25 mm NGB813036 CSCERAMIC fournit tous les creusets ci-dessus .E-mail info@csceramic.com
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2024-09-26
Matériel Température Plage Composé de Dimensions/Volume Remarques Numéro de commande Tungstène Max. 2400°C Creuset 80 μl Épaisseur de paroi 0,3 mm, uniquement pour STA 449 F3 Jupiter® GB453520 Tungstène Max. 2400°C Creuset 80 μl Épaisseur de paroi 0,2 mm, Doublure BN disponible NGB808999 Tungstène Max. 2400°C Couvercle Percé, pour NGB808999 NGB809406 BN1 Max. 1600°C Doublure 80 μl Pour NGB808999 N...
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2024-09-26
Les tiges d'oxyde d'aluminium (Al2O3), communément appelées tiges de céramique d'alumine, constituent un groupe exceptionnel de matériaux d'ingénierie qui incarnent une gamme unique de qualités supérieures. Réputées pour leur dureté, leur durabilité et leur stabilité thermique remarquable, ces tiges sont indispensables dans divers secteurs industriels. Au-delà de leurs prouesses mécaniques et de l...
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2024-10-08
Une caractéristique notable des tiges en céramique d'alumine réside dans leur dureté remarquable, se classant juste derrière le diamant selon l'échelle de Mohs. Cette dureté supérieure leur confère la capacité de supporter une usure et une abrasion importantes, ce qui les rend parfaitement adaptés aux applications nécessitant une résistance robuste aux contraintes mécaniques. De plus, les tiges en...
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2024-10-14
Les tiges d'oxyde d'aluminium (Al2O3), communément appelées tiges en céramique d'alumine, se distinguent comme une catégorie exceptionnelle de matériaux d'ingénierie, se distinguant par leur mélange unique de caractéristiques superlatives. Réputées pour leur dureté, leur durabilité et leur stabilité thermique exceptionnelles, ces tiges sont devenues indispensables dans une myriade d'applications i...
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2024-10-23
Dans le monde complexe des applications industrielles, les tiges en céramique d'alumine sont un témoignage de durabilité et de performances. Leur solidité inégalée et leur résistance aux conditions difficiles en ont fait un incontournable dans de nombreuses industries, de l’aérospatiale à la production d’énergie. Cependant, pour exploiter tout leur potentiel et conserver leurs propriétés exception...
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2024-10-29
Dans le domaine des matériaux avancés, les tiges en céramique d'alumine, également connues sous le nom de tiges d'oxyde d'aluminium (Al2O3), se présentent comme des alternatives supérieures aux matériaux métalliques traditionnels dans de nombreuses applications. Leurs propriétés et caractéristiques exceptionnelles les distinguent, offrant des avantages inégalés que les matériaux métalliques ont so...
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2024-11-05
Les tubes d'alumine, composés d'oxyde d'aluminium (Al2O3), sont réputés pour leurs caractéristiques supérieures qui les rendent indispensables dans de nombreux secteurs industriels. Leur dureté exceptionnelle, leur stabilité thermique, leurs propriétés diélectriques et leur résistance chimique positionnent les tubes en alumine comme un matériau privilégié pour diverses applications. Cet article ex...
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2024-11-12
Les Atubes lumina peuvent résister à des températures extrêmement élevées, avec un point de fusion d'environ 2 050 °C (3 722 °F). Cette résistance thermique permet aux tubes d'alumine d'être utilisés dans des applications impliquant une exposition à une chaleur intense, telles que des fours, des fours et des équipements de traitement à haute température. De plus, les tubes en alumine présentent un...
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2024-11-19
Comprendre les avantages des tubes en alumine Lorsque vous envisagez l'utilisation de tubes d'alumine, il est essentiel de comprendre comment ils se comparent à d'autres matériaux couramment utilisés dans diverses applications. Cette comparaison peut aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées concernant le matériau le plus adapté à leurs besoins spécifiques. Comparaison des tubes en ...
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2024-11-28
Les tubes d'alumine sont largement utilisés dans diverses applications en raison de leurs propriétés exceptionnelles telles que la résistance aux températures élevées, l'inertie chimique et la résistance mécanique. Cependant, la sélection des tubes d'alumine les plus adaptés à une application spécifique nécessite une compréhension et une évaluation approfondies de plusieurs facteurs clés. Cet arti...
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2024-12-17
Pourquoi les tubes en zircone sont-ils un matériau polyvalent et essentiel dans les industries modernes ? Les tubes en zircone sont devenus un matériau essentiel dans de nombreuses industries, faisant preuve d'une polyvalence et d'une adaptabilité remarquables. Leurs propriétés uniques leur permettent de répondre aux divers besoins de secteurs allant des soins dentaires à l’électronique avancée. C...