Циркониева ламарина с висока чистота за промишлена употреба
|
Степен |
Елементен състав (%)< |
Стандартен |
||||||||
|
Zr+Hf |
Hf |
Fe+Cr |
сн |
H |
N |
C |
Nb |
O |
||
|
R60702 |
99.2 |
4.5 |
0.20 |
-- |
0.005 |
0.025 |
0.05 |
-- |
0.16 |
ASTM B551 |
|
R60703 |
98 |
4.5 |
-- |
-- |
--0.005 |
0.025 |
-- |
-- |
-- |
|
|
R60704 |
97.5 |
4.5 |
0.20~0.40 |
1.0~2.0 |
0.005 |
0.025 |
0.05 |
-- |
0.18 |
|
|
R60705 |
95.5 |
4.5 |
0.2 |
-- |
0.005 |
0.025 |
0.05 |
2.0~3.0 |
0.18 |
|
|
R60706 |
95.5 |
4.5 |
0.2 |
-- |
0.005 |
0.025 |
0.05 |
2.0~3.0 |
0.18 |
|
Какво представляват висококачествените циркониеви плочи за инженерни нужди?
Висококачествените циркониеви плочи за инженерни нужди са циркониеви плочи, които са произведени, за да отговорят на специфичните изисквания на инженерните приложения, като гарантират висока производителност и надеждност.
Тези плочи се произвеждат със строги мерки за контрол на качеството през целия производствен процес. Използваният цирконий има високо ниво на чистота, обикновено над 99,2%, което гарантира отличните свойства на плочата. Производственият процес е предназначен за постигане на точни размери, гладка повърхност и постоянни механични свойства. Това осигуряване на качеството е от съществено значение за инженерните приложения, където надеждността е от първостепенно значение.
Висококачествените - циркониеви плочи предлагат отлична устойчивост на корозия. Те могат да издържат на атаката на широка гама корозивни вещества, включително киселини, основи и соли. Стабилният оксиден слой на повърхността на плочата действа като защитна бариера, предотвратявайки корозията на подлежащия цирконий. Това ги прави подходящи за използване в инженерни приложения в химическата промишленост, като например при конструирането на реакционни съдове, топлообменници и тръбопроводи.
Тези плочи имат плътност приблизително 6,51 g/cm³. Те имат добра якост на опън и провлачване, заедно с отлична пластичност. Комбинацията от тези механични свойства позволява плочите да се използват в различни инженерни приложения. Те могат да бъдат оформени в различни форми и могат да издържат на механични натоварвания без лесно счупване. Например при конструирането на механично оборудване те могат да се използват като структурни компоненти.












