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AC10021 Disque en céramique d'alumine, disque d'oxyde d'aluminium, disque Al2O3 95%, Dia. 102 mm

Catalogue No. AC10021
Matériau Al2O3
Formulaire Disque
Pureté ≥95%
Densité 3,65 g/cm³

Disque en céramique d'alumine, disque en oxyde d'aluminium, disque en Al2O3 95%, Dia. 102 mm est fabriqué à partir d'oxyde d'aluminium de haute pureté avec une microstructure contrôlée pour améliorer ses performances mécaniques et thermiques. Stanford Advanced Materials (SAM) met en œuvre des protocoles précis de frittage et d'inspection mécanique, y compris la vérification de la densité et la microscopie optique, pour confirmer l'uniformité du produit. Ce processus mesuré de contrôle de la qualité garantit que le disque répond à des critères de performance spécifiques, essentiels pour les applications industrielles et électroniques exigeantes.

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FAQ

Comment la microstructure contrôlée des disques d'alumine influence-t-elle leurs performances mécaniques ?

La microstructure contrôlée améliore l'uniformité des grains et minimise les défauts, ce qui améliore la résistance à la compression et à la flexion. Ce contrôle est essentiel dans les applications où les contraintes mécaniques et les cycles thermiques sont fréquents, réduisant ainsi le risque de défaillance du matériau.

Quelles sont les conditions de stockage recommandées pour préserver les propriétés du disque en céramique d'alumine ?

Le disque doit être stocké dans un environnement propre et sec, à une température ambiante contrôlée. Il est essentiel d'éviter toute exposition à l'humidité excessive et aux chocs mécaniques afin de préserver son intégrité structurelle et ses propriétés isolantes au fil du temps.

Le disque en céramique d'alumine est-il adapté aux procédés à haute température et quelles sont les précautions à prendre ?

Oui, le disque peut fonctionner à des températures allant jusqu'à 1500 ℃. Cependant, il est conseillé de l'installer correctement pour éviter les chocs thermiques et l'exposition immédiate à des changements de température rapides afin de maintenir ses performances mécaniques et thermiques.

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