Produktbeschreibung
Der mikroporöse Keramik -Sauger ist eine innovative und spezialisierte Komponente mit mehreren bemerkenswerten Merkmalen und Anwendungen. Diese Art von Trottel besteht aus Keramikmaterialien, die für eine mikroporöse Struktur konstruiert sind. Die Mikroporen spielen eine entscheidende Rolle in ihrer Funktionalität. Sie ermöglichen die Schaffung eines Vakuumeffekts, der es dem Trottel ermöglicht, Objekte sicher zu befestigen und zu halten. Microporöser Keramiksauger hat die Eigenschaften von hoher Porosität, hoher Festigkeit, hoher Flachheit und starker Adsorptionskapazität und wird in Semikondudukter, magnetischen Materialien und Elektronikindustrien weit verbreitet. Der mikroporöse Keramikumschlag hat auch die Vorteile von hoher Temperaturresistenz, Verschleißresistenz, chemischer Korrosionsresistenz, hoher mechanischer Festigkeit, einfache Regeneration und guter thermischer Schockresistenz und kann für hohe - Temperaturfiltermaterialien, Katalysatorträger, porous Elektroden, Sensoren, Kraftstoffmemel -Trennung, Bioceramics, Bioceramics, Bioceramics, Bioceramics, Elektros, Unzulässer, Trennung von Bioceramics usw. verwendet werden. Elektronik und biochemische Anwendungen.

| Produktname | Mikroporöse Keramik -Trottel |
| Material | (95%-99,99%) Alumina/Al2O3/Silicon/Keramikverbundmaterial |
| Farbe | Weiß/Gelb/Schwarz nach Anforderungen des Kunden angepasst |
| Größe | Nach Anforderungen des Kunden angepasst |
| Ebenheit | 0,5um |
| Parallele Fehlausrichtung | 0,5um |
| Verpackung | Carton /Palet /Holzfall (gemäß den Anforderungen des Kunden) |
| Lieferzeit | Standardprodukt - innerhalb von 3 Tagen |
| Artikel Design | Nach Zeichnen oder Proben des Kunden |
| Merkmale | Gute Qualität, niedriger Preis, mehrere Fabriken, liefern Sie Ihnen basierend auf dem, der Ihrem Standort am nächsten liegt |
| Anwendung | Industriekeramik |
| Zertifikat | ISO, CE |
Keramikleistungsparameter
| Nummer | Leistung | Einheit | ||||||||
| 99 Porzellan | 99 Porzellan | 995 Porzellan | 997 Porzellan | 999 Porzellan | Bor Nitrid | Siliziumkarbid | Siliziumkarbid | |||
| AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | Bn | Sic | Sic | |||
| 1 | Dichte | g/cm3 | 3.85 | 3.9 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 1.9 | 3.05 | 3.0-3.1 |
| 2 | Biegerstärke | MPA | 340 | 450 | 370 | 400 | 550-600 | 35 | 250 | 450-500 |
| 3 | Bruchzähigkeit | MPA · M1/2 | 5.6-6 | 6.2 | 5.6-6 | 5.6-6 | 2.8-4.5 | 11~14 | 4 | 4 |
| 4 | Dielektrizitätskonstante | εR (20 Grad, 1 MHz) | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 1.9~3.8 | 9~10 | 9~10 |
| 5 | Härte | GPA | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 4 | 20 | 24 | ||
| Härte | HRC | 79-80 | 81 | 81-83 | 40 | 85 | 87 | |||
| 6 | Volumenwiderstand | Ω · cm (20 Grad) | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10-2~1012 | 10-2~103 |
| 7 | Elastizitätsmodul | GPA | 330 | 350 | 380 | 380 | 400 | 910 | 330 | 440 |
| 8 | Wärmeleitkoeffizient | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 0.6(x10-6/K) RT-1500 Grad |
4.5 | 4.1 |
| 9 | Druckfestigkeit | MPA | 2210 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2~4 | 550 | 2500 |
| 10 | Abrieb | g/cm2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.01 |
| 11 | Wärmeleitfähigkeit | W/m × k (20 Grad) | 34 | 38 | 35 | 35 | 38.9 | 63 ~ 75W/mk | 45 | 84 |
| 12 | Poissons Verhältnis | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.5 | 0.16 | 0.16 |
| 13 | Isolationsstärke | KV/mm | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 100 | ||
| 14 | Temperatur | Grad | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 850 in Atmosphäre/2200 in inertem Gas | 1380 | 1600 |
Technische Spezifikationen
- Apertur: Sie kann im Bereich von 2 ~ 200um entsprechend den Bedürfnissen eingestellt werden.
- Druckfestigkeit: Nach verschiedenen Materialien kann die Druckfestigkeit von 7 MPa bis 50 mPa variieren.
- Porosität: Im Allgemeinen zwischen 35%~ 45%.
- Verwendungsmerkmale: Unterschiedliche mikroporöse Keramikmaterialien weisen die Eigenschaften der Alkaliresistenz und der Säurebeständigkeit auf.
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