PRODUKTE

Funktionen
Material: | MgO plus Y2O3 |
Reinheit: | > 99 Prozent |
Aussehen: | Weißer Feststoff |
Typ: | Konische Tiegel, Tiegel mit flachem Boden (ohne Deckel), runde Tabletts, rechteckige Tabletts usw. |
Kapazität: | 5ml - 250ml |
Beschreibung von Magnesiumoxid-Tiegeln und -Schalen
Unsere Schmelztiegel und Schalen aus Magnesiumoxid (Magnesia) werden aus hochreinem geschmolzenem Magnesiumoxidkorn hergestellt. Eine direkte Substitution von bis zu 2 Prozent Y2O3 erfolgt zu Lasten von MgO. Das Y2O3 fördert das Sintern und ist vollkommen inert und MgO in allen Anwendungen gleichwertig.
Tiegel und Schalen aus Magnesiumoxid sind in verschiedenen Größen und Wandstärken für eine Reihe von Hochtemperaturanwendungen erhältlich. Wir können auch MgO-Produkte nach Kundenspezifikation herstellen.
MgO profitiert von einer erhöhten Korrosionsbeständigkeit gegenüber Aluminiumoxid. Gebrannte MgO-Teile haben eine ziemlich gute mechanische Festigkeit, sind aber anfällig für Wärmeschocks. Einheitliche Erwärmungs- und Abkühlungsbedingungen sind erforderlich, um Schäden durch Temperaturschocks zu vermeiden. Es werden maximale Aufheiz- und Abkühlraten von 200 Grad pro Stunde empfohlen und thermische Gradienten sollten vermieden werden. Wenn es bei Temperaturen über etwa 1200 Grad verwendet wird, sollten auch Einschränkungen der Kriechfestigkeit vorgesehen werden. Bei Fragen zu physikalischen Eigenschaften wenden Sie sich bitte an uns.
Tiegel und Schalen aus Magnesiumoxid eignen sich gut für die Anwendung von Ultrahochtemperaturprozessen bis zu 4000 Grad F (2200 Grad). Der MgO-Tiegel ist aufgrund seiner überlegenen chemischen Beständigkeit und seiner Inertheit gegenüber Metallen, Schlacken und Supraleiterverbindungen eine bessere Alternative zu Aluminiumoxid (Al2O3)-Tiegeln.
Wenn MgO-Tiegel in der Synthese oder beim Sintern von Lithium-Festkörperelektrolyten verwendet werden, hat MgO seinen eigenen einzigartigen Vorteil, dass es im Gegensatz zu Al2O3-Tiegeln nicht mit Lithium reagiert, daher hält es den Lithiumdampfdruck besser aufrecht, ohne dass ein Lithiumverlust im Festkörperelektrolyten verursacht wird.
Andere Verwendungen umfassen:
● Verarbeitung von Supraleitermaterialien
● Verarbeitung von Beta-Aluminiumoxid
● Dielektrische, piezoelektrische, pyroelektrische Materialbearbeitung
● Verarbeitung von Superlegierungen auf Nickelbasis
● Plutonium- und Uran-bezogene Materialverarbeitung
Zusammensetzung von Schmelztiegeln und Schalen aus Magnesiumoxid
● MgO plus Y2O3 99,38 Prozent
● CaO 0,38 Prozent
● SiO2 0,4 Prozent
● Al2O3 0,03 Prozent
● Fe2O3 0,07 Prozent
● B2O3 0,01 Prozent
Anwendungen und verwandte Branchen für Magnesiumoxid-Tiegel und -Schalen
● Chemische Fertigung
● Materialverarbeitung
● Forschung & Labor
● Dünnschichtabscheidung
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