Dostosowana rura z wysokiej jakości szkła kwarcowego borokrzemianowego o dobrej stabilności termicznej do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych

Miejsce pochodzenia Chiny
Numer modelu Borokrzemian 3.3
Szczegóły Produktu
Tworzywo Borokrzemowe 3.3 szkło Średnica zewnętrzna Możliwość dostosowania (3 mm - 200 mm)
Grubość ścianki Możliwość dostosowania (0,5 mm - 10 mm) Długość Możliwość dostosowania (10 mm - 3000 mm)
Maksymalna temperatura pracy ≤500 ℃ Współczynnik rozszerzalności cieplnej ~3,3 × 10⁻⁶/K
Przepuszczalność światła ≥90% (światło widzialne) Temperatura mięknięcia ~820℃
Gęstość ~2,23 g/cm3
Podkreślić

Zastosowane do laboratoryjnych potrzeb

,

przemysłowe lampy kwarcowe

,

lampy kwarcowe o wysokim borosilikacie

Zostaw wiadomość
opis produktu
Zindywidualizowana wysoko borosilikatowa kwarcowa szklana rurka dobra stabilność termiczna dla laboratorium przemysłowego Opis produktu

Borosilikat 3.3 Glass Tube jest rozwiązaniem w laboratorium i przemyśle wytwarzanym z wysokiej jakości borosilikatu 3.3 materiał o doskonałych właściwościach termicznych i chemicznychZaprojektowana tak, aby wytrzymać nagłe wahania temperatury bez pęknięć lub awarii konstrukcyjnej, ta szklana rurka zapewnia niezawodną długoterminową pracę w temperaturze roboczej do 500°C.Skład materiału zapewnia umiarkowaną odporność na rozcieńczone kwasyZ powodu wysokiej przepuszczalności światła widzialnego przekraczającej 90%,operatorzy mogą łatwo obserwować poziom płynu, monitorowanie tworzenia się bąbelków i śledzenie charakterystyki przepływu wewnątrz rurki podczas eksperymentów i serii produkcyjnych. Dostępny z w pełni dostosowalnymi wymiarami, w tym średnicą zewnętrzną,grubość ściany, i długość, te borosilikatowe rurki szklane mogą być precyzyjnie dostosowane do specyfikacji konkretnego projektu.Borosilikat 3.3 Szklana rurka stanowi idealne rozwiązanie dla zastosowań o niskim lub średnim poziomie wymagań termicznych i chemicznych, w których niezawodna wydajność i efektywność budżetowa są równie ważne.

Kluczowe cechy
  • Dobra stabilność termiczna:Materiał borosilikat 3.3 jest odporny na nagłe zmiany temperatury bez pękania, utrzymując długotrwałą temperaturę roboczą do 500°C.Ta odporność termiczna zapewnia stałą wydajność w zastosowaniach wymagających szybkich cykli ogrzewania i chłodzenia, zmniejszając ryzyko awarii wskutek wstrząsu cieplnego, często występującego w standardowych produktach ze szkła sodowo-wałkowego.
  • Wysoki skład borosilikatów:Produkowane ze szkła borosilicanu 3,3 o wysokiej jakości o niskim współczynniku rozszerzenia termicznego około 3,3 × 10−&sup6;/K,Rury te oferują lepszą stabilność wymiarową w temperaturze w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami szklanymi., minimalizując wypaczenia i złamania naprężeniowe podczas cyklu termicznego.
  • Całkowicie dostosowalne wymiary:Średnica zewnętrzna, grubość ściany i całkowita długość mogą być dostosowywane zgodnie z wymaganiami klienta, z typowymi zakresami obejmującymi średnicę od 3 mm do 200 mm i długość od 10 mm do 3000 mm,zapewnienie maksymalnej elastyczności dla różnych potrzeb aplikacji w różnych gałęziach przemysłu.
  • Umiarkowana odporność chemiczna:Wykazuje niezawodną odporność na rozcieńczone kwasy, słabe roztwory alkaliczne i czyste środowiska wodne, co czyni go odpowiednim do standardowych operacji laboratoryjnych chemicznych,procesy przygotowywania leków, oraz eksperymenty edukacyjne, w których oczekuje się narażenia na powszechne odczynniki.
  • Jednolita przepuszczalność światła:Oznacza wysoką przepuszczalność światła widzialnego wynoszącą 90% lub więcej, umożliwiając wyraźne obserwacje wizualne wewnętrznej dynamiki płynu, zachowania bąbelków gazowych i reakcji opadów.Ta przejrzystość optyczna jest niezbędna do monitorowania kontroli jakości, dokumentacji badawczej i dostosowywania procesów w czasie rzeczywistym w przejrzystych systemach przepływu.
  • Łatwe przetwarzanie i wytwarzanie:Materiał borosilikat 3.3 jest wygodny do cięcia, topienia na gorąco, uderzania i wiązania przy użyciu standardowego sprzętu i technik obróbki szkła,znacząco zmniejsza koszty przetwarzania i czas realizacji w porównaniu z bardziej ogniotrwałymi materiałami, takimi jak stopiony kwarc lub specjalna ceramika.
  • Alternatywa opłacalna:Oferuje znacznie niższą cenę w porównaniu z rurami kwarcowymi o wysokiej czystości, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej wydajności termicznej i chemicznej w ogólnych warunkach pracy o niskim lub średnim wyzwaniu,zapewnienie doskonałej wartości dla budżetowo świadomych laboratoriów, instytucje edukacyjne i małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe.
Specyfikacje techniczne
ParametrySpecyfikacja
MateriałBorosilikat 3.3 Szkło
Średnica zewnętrznaMożna dostosować (typowy zakres: 3 mm 200 mm)
Gęstość ścianyMożna je dostosować (typowy zakres: 0,5 mm - 10 mm)
DługośćZastosowalne (typowy zakres: 10 mm ∼ 3000 mm)
Maksymalna temperatura pracy≤ 500°C
Współczynnik rozszerzania cieplnego~3,3 × 10−&sup6;/K
Gęstość~ 2,23 g/cm3
Przepuszczalność światła (widoczna)≥ 90%
Punkt zmiękczenia~820°C
Odporność chemicznaDoskonały przeciw wodzie, rozcieńczonym kwasom, roztworom soli i substancjom organicznym
Wnioski

Borosilikat 3.3 Szklana rurka jest szeroko stosowana w wielu branżach i dyscyplinach, w tym laboratoriach chemicznych, produkcji farmaceutycznej, instytucjach badawczych,obiekty edukacyjne, oraz zakłady przetwórstwa przemysłowego.konstrukcja szkła laboratoryjnego, w tym kubki i probówki, naczynia i kondensatory do reakcji chemicznej, kolumny destylacyjne i urządzenia ekstrakcyjne, a także precyzyjne instrumenty pomiarowe, takie jak burety i pipety.Doskonała stabilność termiczna sprawia, że rury te są szczególnie odpowiednie do zastosowań wymagających szybkiego cyklu temperaturyWysoka przejrzystość optyczna ułatwia wizualne monitorowanie i weryfikację procesów wewnętrznych,który jest niezbędny dla protokołów zapewniania jakości, obserwacji eksperymentalnej i kontroli linii produkcyjnych w czasie rzeczywistym w regulowanych warunkach produkcyjnych.rurki szklane z borosilikatów są często stosowane w liniach produkcyjnych ampul i fiol, gdzie czystość materiału i stałe tolerancje wymiarowe mają kluczowe znaczenie dla integralności produktu i bezpieczeństwa pacjentów.umożliwienie uczniom zdobycia praktycznego doświadczenia w zakresie profesjonalnych technik obróbki szkła przy zarządzalnych kosztach materiałowych.