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Stanford Advanced Materials
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SI11523 Fiole conique en quartz

Catalogue No. SI11523
Matériau Quartz fondu
Formulaire Flacon

La fiole conique en quartz est un récipient de laboratoire fabriqué à partir de quartz fondu qui présente une stabilité thermique et une inertie chimique remarquables. Stanford Advanced Materials (SAM) met en œuvre des protocoles de production rigoureux tels que l'interférométrie optique et l'analyse des défauts pour vérifier l'exactitude des dimensions et l'uniformité des matériaux. Ces mesures de contrôle de la qualité comprennent des inspections visuelles et des évaluations des cycles thermiques pour identifier les microfissures, ce qui garantit que le ballon répond aux exigences rigoureuses des applications expérimentales.

ENQUÊTE
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Description
Spécifications
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FAQ

Comment la stabilité thermique de la fiole conique en quartz affecte-t-elle ses performances dans les expériences à haute température ?

Le quartz fondu présente une dilatation thermique minimale et peut supporter des changements de température rapides. Cela permet de maintenir l'intégrité dimensionnelle du ballon pendant les protocoles à haute température, garantissant que les paramètres de l'expérience restent contrôlés et reproductibles. Contactez-nous pour plus d'informations.

Quelles sont les mesures de contrôle de la qualité qui garantissent l'intégrité structurelle de la fiole conique en quartz ?

Le processus de production comprend des tests d'interférométrie optique et de cyclage thermique pour détecter les microfissures. Ces évaluations confirment que le flacon conserve sa résistance et son inertie chimique tout au long de son utilisation, minimisant ainsi les risques de contamination dans les procédures de laboratoire sensibles. Contactez-nous pour plus d'informations.

La fiole conique en quartz peut-elle être utilisée pour des réactions chimiques agressives ?

Oui, l'inertie chimique du quartz fondu permet de manipuler des réactifs corrosifs. Sa résistance aux attaques chimiques garantit que les mélanges réactionnels ne sont pas contaminés, ce qui est essentiel pour maintenir la précision expérimentale dans des environnements chimiques difficiles. Contactez-nous pour plus d'informations.

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