Material:
VårCylindrisk degelär utformad frånisostatiskt pressad kiselkarbidgrafit, ett material som erbjuder exceptionellt högtemperaturmotstånd och utmärkt värmeledningsförmåga, vilket gör det till ett viktigt verktyg för industriella smältningsapplikationer.
- Kiselkarbid (sic): Silikonkarbid är känd för sin extrema hårdhet och utmärkta motstånd mot slitage och korrosion. Det kan motstå kemiska reaktioner med hög temperatur och erbjuda överlägsen stabilitet även under termisk stress, vilket minskar risken för sprickor under plötsliga temperaturförändringar.
- Naturgraf: Natural Graphite ger exceptionell värmeledningsförmåga och säkerställer snabb och enhetlig värmefördelning under degeln. Till skillnad från traditionell lerbaserad grafitskor, använder vår cylindriska Crucible naturlig grafit med hög renhet, vilket förbättrar värmeöverföringseffektiviteten och minskar energiförbrukningen.
- Isostatisk pressningsteknik: Degeln bildas med avancerad isostatisk pressning, vilket säkerställer enhetlig densitet utan interna eller externa defekter. Denna teknik förbättrar degelns styrka och sprickmotstånd och utvidgar sin hållbarhet i högtemperaturmiljöer.
Form/form | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E x f max (mm) | G x h (mm) |
A | 650 | 255 | 200 | 200 | 200x255 | På begäran |
A | 1050 | 440 | 360 | 170 | 380x440 | På begäran |
B | 1050 | 440 | 360 | 220 | ⌀380 | På begäran |
B | 1050 | 440 | 360 | 245 | ⌀440 | På begäran |
A | 1500 | 520 | 430 | 240 | 400x520 | På begäran |
B | 1500 | 520 | 430 | 240 | ⌀400 | På begäran |
Slutliga specifikationer kan anpassas efter kundens behov.
Prestanda:
- Överlägsen värmeledningsförmåga:Cylindrisk degelär tillverkad av hög värme konduktivitetsmaterial som möjliggör snabb och till och med värmefördelning. Detta förbättrar smältprocessens effektivitet samtidigt som energiförbrukningen minskar. Jämfört med konventionella avbrott förbättras värmeledningsförmågan med 15%-20%, vilket leder till betydande bränslebesparingar och snabbare produktionscykler.
- Utmärkt korrosionsmotstånd: Våra kiselkarbidgrafitskor är mycket resistenta mot de frätande effekterna av smälta metaller och kemikalier, vilket säkerställer stabiliteten och livslängden hos degeln under långvarig användning. Detta gör dem idealiska för smältning av aluminium, koppar och olika metalllegeringar, vilket minskar underhålls- och ersättningsfrekvensen.
- Förlängd livslängd: Med sin högdensitet och högstyrka struktur är livslängden för vår cylindriska degel 2 till 5 gånger längre än traditionella lera grafitskor. Det överlägsna motståndet mot sprickor och slitage förlänger den operativa livslängden, sänker driftstopp och ersättningskostnader.
- Hög oxidationsmotstånd: En speciellt formulerad materialkomposition förhindrar effektivt oxidation av grafiten, vilket minimerar nedbrytning vid höga temperaturer och ytterligare förlänger Crucibles livslängd.
- Överlägsen mekanisk styrka: Tack vare den isostatiska pressningsprocessen har degeln en exceptionell mekanisk styrka och behåller sin form och hållbarhet i högtemperaturmiljöer. Detta gör det idealiskt för smältprocesser som kräver högt tryck och mekanisk stabilitet.
Produktfördelar:
- Materiella fördelar: Användningen av naturlig grafit och kiselkarbid säkerställer hög värmeledningsförmåga och korrosionsbeständighet, vilket ger varaktig prestanda i hårda miljöer högtemperatur.
- Högdensitetsstruktur: Isostatisk pressningsteknik eliminerar interna tomrum och sprickor, vilket förbättrar Crucibles hållbarhet och styrka avsevärt under utökad användning.
- Högtemperaturstabilitet: Det kan vara idealiskt för olika smält- och gjutningsprocesser som involverar metaller och legeringar.
- Energieffektivitet: Dess överlägsna värmeöverföringsegenskaper minskar bränsleförbrukningen, medan det miljövänliga materialet minimerar föroreningar och avfall.
Välja vår högpresterandeCylindrisk degelKommer inte bara att förbättra din smälteffektivitet utan också minska energiförbrukningen, förlänga livslängden för utrustning och lägre underhållskostnader, vilket i slutändan förbättrar produktionseffektiviteten.