煅烧氧化铝

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煅烧氧化铝相关的耗材

  • 美国QMAXIS高纯氧化铝抛光粉
    美国QMAXIS高纯氧化铝抛光粉原装进口美国QMAXIS氧化铝抛光粉,高纯度氧化铝经高温煅烧而成,通过激光粒子分析仪对每批粉末进行精确的质量控制,埃级的加工精度,纯度达99.99%,适用于各种材料的精细抛光。AgPowder 氧化铝抛光粉 团聚DePowder 氧化铝抛光粉 非团聚AgPowder 氧化铝抛光粉 团聚美国QMAXIS团聚的氧化铝抛光粉,具有更高的去除率,适用于镁、铅及其合金的精细抛光订货信息:粒径1lb [0.45kg]5lbs [2.3kg]0.05µmPAA-005-1PAA-005-50.3µmPAA-03-1PAA-03-51µmPAA-1-1PAA-1-5DePowder 氧化铝抛光粉 非团聚美国QMAXIS非团聚的氧化铝抛光粉,具有更好的表面效果,适用于大多数的矿物和金属的精细抛光订货信息:粒径1lb [0.45kg]5lbs [2.3kg]0.05µmPAD-005-1PAD-005-50.3µmPAD-03-1PAD-03-51µmPAD-1-1PAD-1-5
  • 氧化铝坩埚
    氧化铝坩埚介绍:铝坩埚作为热分析仪中主要的配套工具,作为样品的载体。铝为银白色金属,由于表面形氧化层而保护其不与空气和水起反应,易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液,难溶于水。氧化铝坩埚应用:铝坩埚用于热重分析仪、差示扫描量热仪,属于耗材类,采购热分析仪器,配备铝坩埚、陶瓷坩埚,多种型号,可供选择。氧化铝坩埚的实际图片:
  • 氧化铝坩埚
    氧化铝坩埚采用高纯度氧化铝(Al2O399.5%)制作而成,分为舟型和罐型两类,可用于化学物质的烧结、金属的制造、陶瓷材料的制备等,最高工作温度可达1750℃。 产品型号氧化铝坩埚技术参数尺寸:舟型50mm×20mm×20mm、50mm×40mm×20mm、100mm×20mm×20mm、 100mm×40mm×18mm、 300mm×40mm×30mm; 罐型?25mm×25mm、?40mm×40mm、?50mm×35mm、?60mm×60mm、 ?100mm×80mm、?160mm×170mm; 盖子?25mm×5mm、?45mm×6mm、?65mm×6mm、?100mm×7.5mm

煅烧氧化铝相关的仪器

  • 氧化铝烤瓷材料水分测定仪,氧化铝成水分仪操作步骤氧化铝烤瓷材料水分测定仪,氧化铝成水分仪操作步骤SFY-20E该设备可显示高度水分含量数据,到0.01%(100PPM)的水分。本仪器为了实现高精度的测量,配备了能够分析0.001g(1mg)的高精度天平,而且在烘干部分装备了新开发的大容量的混合气体加热体(冠亚水分仪专利)此外,在干燥控专利的作用下,能够短时间内测定水分值的%,可以大幅度缩短测量时间。根据测定样品和对象的不同,冠亚公司提供全部检测方案和数据信息。以保证用户可以更加快速投入使用并且保证数据的准确度。氧化铝烤瓷材料水分测定仪,氧化铝成水分仪产品特点:★恒重法原理 ★快速、准确、易操作, 液体、膏体、乳液、浓稠状、颗粒、粉末一机操作 ★检测速度快,只需几分钟,超越传统烘箱法;★操作简单,全自动操作模式,无可动部件;★关键零部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性;★零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料;★采用特质的环形卤素光源,加热均匀,加热器更耐用;★采用冠亚公司研制的新一代全自动检测温控传感技术,测试速度创行业之首.★提供水分检测测定方案.氧化铝烤瓷材料水分测定仪,氧化铝成水分仪操作步骤:1. 开机:接通电源,打开仪器后部的电源开关;2. 自检:重量显示窗显示“0”,稳定显示窗显示初始值,一般是室温(40℃以下);   3. 预热:开机预热30分钟,经预热后测定的数据真实有效   4. 放样:打开加热装置,放入样品,合上加热装置,待重量显示稳定20秒;   5. 按测试键,等待仪器自己加热;   6. 等到报警声响起,按一次显示键,此时显示判别时间,再按一次显示键,显示终水分值。连续按显 示键查看其他测试参数,后按“清除”,测试完毕。   7. 打开加热桶,等温度显示回到40℃以下才可以进行下一次检测。氧化铝烤瓷材料水分测定仪,氧化铝成水分仪专利资质:●SFY系列快速水分测定仪器(专利号:2005301013706)●是目前行业中通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的公司。 ●“GY"商标证书,商标证书编号7927649号。●“SFY"商标证书,商标证书编号8931081号。
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  • 深圳冠亚SFY系列氢氧化铝粉水分检测仪—氧化铝水分测定仪技术参数: 1、称重范围:0-90g★★可调试测试空间为3cm、5cm、10cm 2、固含量测定范围:0.01-** 3、 净重:3.7Kg★★JK称重系统传感器 4、样品质量:0.5-90g 5、加热温度范围:起始-205℃★★加热方式:应变式混合气体加热器★★微调自动补偿温度15℃ 6、固含量可读性:0.01% 7、显示7种参数:★★ 固含量值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值★★红色数码管独立显示模式 8、双重通讯接口:RS 232(打印机) RS 232(计算机) 9、外型尺寸:380×205×325(mm) 10、电源:220V±10%/110V±10%(可选) 11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)深圳冠亚SFY系列氢氧化铝粉水分检测仪—氧化铝水分测定仪产品特点: ★只需几分钟,速度快 ★易操作,不用培训 ★操作简单,全自动操作模式,无可动部件; ★核心部件均采用纯进口高端材料,以保证产品检测结果的准确性; ★零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料; ★采用特质的环形卤素光源,加热均匀,加热器更耐用; ★显示7种参数:(固含量值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、终值、判别时间) 深圳冠亚SFY系列氢氧化铝粉水分检测仪—氧化铝水分测定仪是由深圳市冠亚公司研发并生产,该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能, 采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代卤素快速固含量测定仪器。引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作, 无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。
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  • 深圳冠亚SFY系列氧化铝浆料水分检测仪,氢氧化铝水分测定仪技术参数: 1、称重范围:0-90g★★可调试测试空间为3cm、5cm、10cm 2、水分测定范围:0.01-** 3、 净重:3.7Kg★★JK称重系统传感器 4、样品质量:0.5-90g 5、加热温度范围:起始-205℃(可定制到255℃)★★加热方式:应变式混合气体加热器★★微调自动补偿温度15℃ 6、水分含量可读性:0.01% 7、显示7种参数:★★水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值★★红色数码管独立显示模式 8、双重通讯接口:RS 232(打印机) RS 232(计算机) 9、外型尺寸:380×205×325(mm) 10、电源:220V±10%/110V±10%(可选) 11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选)深圳冠亚SFY系列氧化铝浆料水分检测仪,氢氧化铝水分测定仪产品特点:1、行业2、全自动测试模式3、测试结果与国标法法的结果相符4、颗粒、粉末一机操作5、效率高,速度快,3分钟即可6、无需任何安装、调试及培训深圳冠亚SFY系列氧化铝浆料水分检测仪,氢氧化铝水分测定仪产品专利资质:●SFY系列快速水分测定仪器(专利号:2005301013706)●是目前行业中通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的公司。 ●“GY"商标证书,商标证书编号7927649号。●“SFY"商标证书,商标证书编号8931081号。
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煅烧氧化铝相关的试剂

煅烧氧化铝相关的方案

  • 解决方案|ICP法测定氧化铝煅烧粉/造粒粉中铁,钙,镁等元素含量
    通过测定铁、钙、镁等元素的含量,可以对生产过程中的原料、煅烧过程和造粒过程进行质量控制,确保最终产品的质量符合要求。本文根据国家标准GB/T 6609.1-2018中原子吸收分光光度计测定氧化铝煅烧粉/造粒粉中铁,钙,镁等元素的方法,并经过检测条件的优化,建立了东西分析ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪测定氧化铝煅烧粉/造粒粉中铁,钙,镁等元素含量的方法,该方法具有应用范围广、操作方便等优点,可供相关人员参考。
  • 浪声界FRINGE CLASS在煅烧氧化铝粉检测中的应用
    α-Al2O3属于三方晶系六方密堆积结构,氧原子按六方紧密堆积方式排列,六个氧原子围成一个八面体,在整个晶体中有2/3的八面体空穴为氧原子所占据。由于这种紧密堆积结构,加上晶体中Al3+离子和O2-离子之间的吸引力强,晶格能大,所以α-Al2O3的熔点(2050℃)和硬度(8.8)都很高。α-Al2O3的沸点为2980℃,密度为3.95-4.02g/cm3,性能稳定,不溶于水也不溶于酸和碱,耐腐蚀且电绝缘性好,是氧化铝的最稳定态。广泛应用于电子陶瓷、结构陶瓷、导热复合材料、高级耐火材料、磨料、磨具、机械设备的内衬等原料。
  • 贝士德仪器:利用粉煤灰制备高纯氧化铝纳米粉体的研究
    摘!要!地球资源的充分利用已成为当今人们普遍关注的问题之一!采用苏打"A’"3K%#焙烧沥滤工艺从粉煤灰烧结料浸出液中制取了高纯超细氢氧化铝$进而通过控制煅烧制得氧化铝纳米粉体!对制备氧化铝的活化过程%浸出过程和煅烧过程的化学原理与工艺控制进行了研究与分析$确定了制备高纯氧化铝纳米粉体的较佳实验条件和工艺参数!应用^G_%H&B%9&H和J3等微观分析手段对所得C?"K%的形态%结构和纯度进行了表征!结果表明&焙烧%水煮粉煤灰和A’"3K%$并精确调节溶出液的OI值$可使超细的氢氧化铝沉淀析出!在\$b充分干燥后$分别于\##b%!!##b煅烧"*$得到晶型结构分别为(RC?"K%和’RC?"K%的氧化铝纳米粉体$其形态为纤维状和球状$比表面积分别为"%\@UN"’ 和!X@\"N"’ $平均粒径为"#!V#/N$纯度大于UU@U[!关键词!粉煤灰(氧化铝(纳米粉体(制备3H-2000BET-M型全自动氮吸附比表面积测试仪是目前国内多项测试功能唯一并且完全自动化的比表面积测试仪仪器,由贝士德仪器科技(北京)有限公司研制生产.国产比表面积测试仪使用较广的为3H-2000系列比表面积测试仪,国内拥有大量客户,08年推出的几款新品比表面积测试仪,国内拥有多项唯一的领先技术,如原位处理.风热助脱.程控六通阀.检测器零漂抑制.浓度色谱法检测等.使得国产动态色谱法比表面积测试仪器在多项指标方面超越了进口比表面积测试仪.广泛应用于石墨、电池、稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环节。比表面,比表面仪,比表面积,比表面积仪,比表面积测试仪,比表面积测定仪,比表面积分析仪,比表面积测试,比表面积测定,比表面积分析,比表面测试仪,比表面测定仪,比表面分析仪

煅烧氧化铝相关的论坛

  • 紧急求助 氧化铝干锅烧穿

    各位老师,我们dsc 实验室一直是 pt 干锅 里 套着 氧化铝 干锅,这次 烧到 1400,氧化铝干锅 低烧脱落了,直接粘在 pt 底上,因为 pt 比较软,而且比较小,没有什么操作空间,不好强取,现在 拿不下来,请问怎么办?氧化铝干锅 里面 还加了点 氧化钇 也 烧粘在 脱落的 底上了谢谢老师

  • 探讨环境条件对氧化铝灼减的影响

    [align=center] [/align][align=center] [/align] [font='times new roman'][size=18px]前言[/size][/font] 在铝电解生产工艺中,氧化铝作为主要原料,在[font='times new roman']950[/font][font='times new roman']~[/font][font='times new roman']970[/font][font='times new roman'][sup][size=13px]°[/size][/sup][/font][font='times new roman']C[/font][font='times new roman']的温度[/font]下,以熔融的冰晶石为熔剂,氧化铝为溶质,使熔融的冰晶石和氧化铝发生电化学反应,在阴极析出铝液,在阳极生成CO[font='calibri'][sub][size=13px]2[/size][/sub][/font]和少量的CO气体,这一过程是现代铝工业的基础。但氧化铝在铝电解中的作用不仅是作为电解原料,还有[font='arial'][size=13px][color=#333333]帮助净化烟气,[/color][/size][/font][font='arial'][size=13px][color=#333333]防止阳极氧化的作用,这些都使得[/color][/size][/font][font='arial'][size=13px][color=#333333]氧化铝在铝电解工业中占据核心地位[/color][/size][/font][font='arial'][size=13px][color=#333333],进而对氧化铝的质量要求也越来越高。灼减作为衡量氧化铝质量的一个重要指标,对铝电解的影响也很明显,首先[/color][/size][/font][font='arial'][size=13px][color=#333333]灼减会导致氧化铝的有效成分减少,进而影响其在电解质中的溶解速度和槽底沉淀情况,降低电解效率[/color][/size][/font][font='arial'][size=13px][color=#333333];其次[/color][/size][/font][font='arial'][size=13px][color=#333333]灼减意味着相同量的氧化铝需要更多的原料来达到相同的电解效果,增加了生产成本[/color][/size][/font][font='arial'][size=13px][color=#333333];最后[/color][/size][/font][font='arial'][size=13px][color=#333333]氧化铝灼减[/color][/size][/font][font='arial'][size=13px][color=#333333]会[/color][/size][/font][font='arial'][size=13px][color=#333333]导致电解出的铝中含有更多的杂质,降低铝的品位和质量。因此,对氧化铝灼减的控制和管理对于保证铝电解生产的效率、降低成本以及提高产品质量具有重要意义[/color][/size][/font] [font='times new roman'][size=18px]1 氧化铝灼减[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]的来源及特征[/size][/font] [font='黑体'][size=13px]1.1 氧化铝灼减的[/size][/font][font='黑体'][size=13px]来源[/size][/font] [font='arial'][size=13px][color=#333333] 氧化铝在生产过程中,由于生产工艺的影响,使得生产的氧化铝中含有大量的水分、无机盐和有机物等杂质。这些杂质在经过高温焙烧时,其中的无机物如二氧化碳、三氧化硫、有机物和水分等都已经挥发完。由于焙烧时的温度和时间等原因的影响,使得氧化铝中的结晶水不能够完全挥发完,最终[/color][/size][/font][font='arial'][size=13px][color=#333333]形成[/color][/size][/font][font='arial'][size=13px][color=#333333]氧化铝灼减[/color][/size][/font][font='arial'][size=13px][color=#333333]。[/color][/size][/font][font='times new roman']氧化铝灼减[/font][font='times new roman']体现在化验分析上[/font][font='times new roman']是指氧化铝在300[/font][font='times new roman'][sup][size=13px]°[/size][/sup][/font][font='times new roman']C[/font][font='times new roman']时排除吸附水后,在1000[/font][font='times new roman'][sup][size=13px]°[/size][/sup][/font][font='times new roman']C[/font][font='times new roman']下充分灼烧后减少的质量百分数[/font][font='times new roman']。[/font] [font='黑体'][size=13px]1.2 [/size][/font][font='黑体'][size=13px]氧化铝灼减的特征[/size][/font] [font='times new roman'] 氧化铝在煅烧过程中存在物相变化。主要化学反应[/font][font='times new roman']式[/font][font='times new roman']如下:[/font][font='times new roman'] [/font] [font='times new roman'] ① [/font][font='times new roman']脱除附着水的[/font][font='times new roman']过程[/font] [font='times new roman'][img=,289,33]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409041011162742_2164_1753235_3.png!w289x33.jpg[/img] [/font] [font='times new roman'] ② [/font][font='times new roman']脱除[/font][font='times new roman']结晶[/font][font='times new roman']水的[/font][font='times new roman']过程[/font] [font='times new roman'][img=,300,62]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409041013128763_7391_1753235_3.png!w300x62.jpg[/img] [/font] [font='times new roman']③ 氧化铝晶型[/font][font='times new roman']转变[/font][font='times new roman']的过程[/font] [font='times new roman'][img=,190,34]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409041019244823_3834_1753235_3.png!w190x34.jpg[/img] [/font] [font='times new roman'] 从上述氧化铝物相变化过程来看,[/font][font='times new roman']氧化铝灼减[/font][font='times new roman']值的高低与[/font][font='times new roman']煅烧温度[/font][font='times new roman']有很大关系[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']煅烧温度不同[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']会形成[/font][font='times new roman']γ[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']Al[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]2[/size][/sub][/font][font='times newroman']O[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]3[/size][/sub][/font][font='times new roman']和[/font][font='times new roman']ɑ[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']Al[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]2[/size][/sub][/font][font='times new roman']O[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]3[/size][/sub][/font][font='times new roman']的[/font][font='times new roman']占比[/font][font='times new roman']不同[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']从而导致[/font][font='times new roman']氧化铝[/font][font='times new roman']的[/font][font='times new roman']吸附能力[/font][font='times new roman']、[/font][font='times new roman']溶解性质、[/font][font='times new roman']比表面积等[/font][font='times new roman']的不同[/font][font='times new roman']。[/font] [font='times new roman'] γ[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']Al[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]2[/size][/sub][/font][font='times new roman']O[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]3[/size][/sub][/font][font='times new roman']具[/font][font='times new roman']有[/font][font='times new roman']多孔性、高分散[/font][font='times new roman']性[/font][font='times new roman']、高比表面积[/font][font='times new roman']和高[/font][font='times new roman']吸附性[/font][font='times new roman']等特点,[/font][font='times new roman']常被称作“活性氧化铝”,也常用作吸附剂和催化剂。[/font][font='times new roman']γ[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']Al[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]2[/size][/sub][/font][font='times new roman']O[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]3[/size][/sub][/font][font='times new roman']还[/font][font='times new roman']携带羟基(-OH),[/font][font='times new roman']与[/font][font='times new roman']高温冰晶石熔盐[/font][font='times new roman']结合后[/font][font='times new roman'],经氟[/font][font='times new roman']化[/font][font='times new roman']盐催化可快速转变为[/font][font='times new roman']ɑ[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']Al[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]2[/size][/sub][/font][font='times new roman']O[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]3[/size][/sub][/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']在[/font][font='times new roman']相变过程[/font][font='times new roman']中排除[/font][font='times new roman']的水蒸气能够起到搅拌电解质、分散氧化铝颗粒的作用。[/font] [font='times new roman'] ɑ[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']Al[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]2[/size][/sub][/font][font='times new roman']O[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]3[/size][/sub][/font][font='times new roman']不含羟基,比表面积低于[/font][font='times new roman']γ[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']Al[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]2[/size][/sub][/font][font='times new roman']O[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]3[/size][/sub][/font][font='times new roman'],其含量过高会导致氧化铝在[/font][font='times new roman']铝[/font][font='times new roman']电解中的溶解性[/font][font='times new roman']、吸附性[/font][font='times new roman']变差[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']不利于[/font][font='times new roman']氧化铝的溶解和净化烟气[/font][font='times new roman']。[/font][font='times new roman']ɑ[/font][font='times new roman']-[/font][font='times new roman']Al[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]2[/size][/sub][/font][font='times new roman']O[/font][font='times new roman'][sub][size=13px]3[/size][/sub][/font][font='times new roman']含量升高[/font][font='times new roman']会导致[/font][font='times new roman']灼减[/font][font='times new roman']值降低[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']氧化铝[/font][font='times new roman']的[/font][font='times new roman']结晶水[/font][font='times new roman']减[/font][font='times new roman']少[/font][font='times new roman']。[/font] [font='times new roman'] 灼减不但[/font][font='times new roman']与[/font][font='times new roman']氧化铝的晶型转变程度相关,其含量[/font][font='times new roman']高低[/font][font='times newroman']还会影响到[/font][font='times new roman']氧化铝的溶解性及烟气净化效果[/font][font='times new roman'],从侧面反映[/font][font='times new roman']出了[/font][font='times new roman']氧化铝的物理[/font][font='times new roman']特性。因此[/font][font='times new roman'],[/font][font='times new roman']很有必要对[/font][font='times new roman']氧化铝灼减的[/font][font='times new roman']影响因素开展[/font][font='times new roman']实验[/font][font='times new roman']研究[/font][font='times new roman']。[/font] [font='times new roman'][size=18px]2 实验[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]说明、仪器、方案及计算公式[/size][/font] [font='黑体'][size=13px]2[/size][/font][font='黑体'][size=13px].[/size][/font][font='黑体'][size=13px]1[/size][/font][font='黑体'][size=13px] 实验[/size][/font][font='黑体'][size=13px]说明[/size][/font] [font='黑体'][size=13px] [/size][/font][font='黑体'][size=13px] [/size][/font][font='times new roman'] [/font][font='times new roman'][size=13px]我们通常认为氧化铝在放置过程中,不会因时间的[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]延长或[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]吸收水分而[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]引起[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]灼减[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]的升高[/size][/font][font='times new roman'][size=13px],但在实际的[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]分析[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]过程中,我们发现储存时间较长的氧化铝[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]其[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]灼减[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]含量有[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]明显升高[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]的趋势[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]。一些研究也发现当氧化铝表面吸附水的相对湿度发生变化时,LOI值[/size][/font][font='times new roman'][size=13px](灼减)[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]会[/size][/font][font='times new roman'][size=13px]发生[/size][/font][font='times new roman'][siz

煅烧氧化铝相关的资料

煅烧氧化铝相关的资讯

  • 快速掌握使用氧化铝抛光液制备铝合金样品
    铝合金在工业应用中十分广泛,作为有色金属结构材料,在航空航天、机械、汽车、船舶等工业中被大量应用。铝合金材料的研究和应用需求不断发展,金相分析作为对材料检测的重要手段和步骤之一,也随之更加深入,可脉检测金相工程师将快速掌握使用氧化铝抛光液制备铝合金样品的经验分享给朋友们,为提高我们的工作质量和效率提供参考。铝合金的金相样品制备,通常情况,在用四步法或五步法的制备时,使用MgO做精细抛光剂是非常理想的,但由于MgO很难以非常细小的粒度提供,实际上使用起来并不容易,所以,采用氧化铝抛光液来代替MgO是不错的方法。但,需要提示的是:标准的煅烧氧化铝抛光介质不适合铝合金金相样品的制备,而胶体三氧化二铝悬浮液才是铝合金样品制备非常理想的抛光剂。在铝合金家族中,许多铝合金的金相样品是通过四步制备法制备的,采用氧化铝抛光液配合短绒/中绒抛光布,对样品进行精细抛光,不仅可保留铝合金中全部的金属间化合物微粒,还能有效控制浮凸缺陷。可脉检测金相工程师的铝合金样品四步制备法如下表所示:温馨提示:在使用6μm和3μmd金刚石抛光液进行中等研磨时,可能会发生嵌入现象,这时,可用金刚石抛光膏替代金刚石抛光液研磨,会有效改善嵌入缺陷。快速掌握使用氧化铝抛光液制备铝合金金相样品的方法简单介绍这些,以上方法采用的是美国QMAXIS研磨抛光耗材,仅供参考!如您还有疑问或未解决的问题,欢迎联系可脉检测金相工程师,共同探讨更适合您的解决方案。
  • 一文看懂不同材料如何使用氧化铝抛光液抛出理想表面!
    铝合金、镁合金、硬钢、软钢、陶瓷涂层,印刷线路板?这么多种类材料的金相样品制备,精细磨抛如何用氧化铝抛光液抛光?只知道一般情况,末道工序要使用0.05μm的氧化铝抛光液。但是需要抛光多长时间呢?加载力是多少N呢?是否需要加水?......。对于刚入行的金相小白,对如何使用氧化铝抛光液抛光还真是一头雾水,有点懵圈......,只有恰当使用氧化铝抛光液抛,才能快速抛光出理想表面!可脉检测小编让您一文看懂,不同材料如何使用氧化铝抛光液抛出理想表面,希望能帮到你。在氧化铝抛光液的家族中,粒度径有0.05μm、0.3μm和1μm等多个粒度径型号,其中0.05μm的使用较多,主要用于金相样品的末尾一道抛光工序,可有效去除微小划痕,理想再现材料的微观组织形貌。依据各种类材料的性质不同,氧化铝抛光液在使用方法上略有差别。小编依据日常实验经验,整理出常见材料制备时的具体使用方法,列表如下:以上是0.05μm氧化铝抛光液,在对不同材料样品抛光时的使用方法,供大家参考。温馨提示:1、抛光过程中,当磨盘相对转数500转以上快速抛光时,则需要添加抛光冷却润滑液或者 水。 添加时,注意流速要慢些再慢些,以确保氧化铝磨料颗粒不被水流冲离抛光布而造成浪费。2、对于易氧化的材料,千万不可加水,换成酒精作为冷却润滑剂是不错的方法。介绍这么多对氧化铝抛光液的使用方法,你看懂了吗?如有疑问可随时联系可脉检测的应用工程师咨询。
  • 云会议 线上谈丨盛瀚圆满举办氧化铝行业云会议,共话行业议题
    6月14日上午于盛瀚直播间成功举办氧化铝行业云会议 盛瀚与近30家氧化铝行业代表性企业共计40+行业代表人员一同了解与探讨盛瀚和离子色谱的相关议题在品牌运营部经理张云龙的主持下,线上会议于9:30准时开始。首先,由产品经理陈阳向大家介绍盛瀚公司的发展历程以及离子色谱仪的发展历史和基本知识,让大家对盛瀚和离子色谱仪有了初步认识。为了让大家更深入地了解盛瀚,销售运营部小姐姐刘文婷带领参会嘉宾体验了一把“沉浸式参观盛瀚”。通过直播镜头,刘文婷在盛瀚科技展厅为大家详细介绍了盛瀚的企业文化、产品发展史以及未来发展愿景等。随后在镜头的带领下,大家又参观了应用开发中心,了解了更多有关盛瀚离子色谱仪器的相关应用现状。在“实地”参观了盛瀚后,就进入了我们干货满满的专业讲解环节。产品经理王禹为各位与会嘉宾讲解了有关离子色谱仪器原理、应用方案以及维护保养相关的“硬”知识,并探讨了氧化铝相关的行业解决方案。王禹的讲解既专业又深入浅出,不可谓不精彩!在议程的最后,我们为所有嘉宾预留了答疑解惑的时间,由西北区销售经理李贺和应用开发部副经理张苗苗为大家解答相关疑问。由于疫情的影响,本次原定线下举行的氧化铝行业会议改为以线上形式进行。但是,形式的改变并不会影响本质。不管是线上还是线下,盛瀚都会拿出最佳状态、最佳方法,为各位行业企业客户提供最优质的服务。也欢迎更多行业伙伴与盛瀚进行更多行业交流,合作共赢!
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