
Niobium Crucible
Article: Niobium Crucible
Taille: cône et bateau du cylindre
Matériel: R04200 R04210
Pureté: 99,95%
Densité: 8,57 g / cm3
Surface: poli
Présentation du produit
À propos de cet article:
Les creusets de niobium sont exceptionnels pour leur stabilité thermique et leur résistance exceptionnelles à des températures élevées et à une corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans la production de suralliage à haute température et les processus de croissance cristalline. L'inertie Niobium garantit qu'elle ne réagit pas avec la plupart des acides et des métaux fondus, offrant ainsi des performances cohérentes dans des environnements difficiles. Ces propriétés rendent les creusettes de niobium indispensables dans la recherche scientifique et les applications industrielles où la pureté et la durabilité des matériaux sont essentielles. Niobium Crucible est principalement utilisé dans l'industrie métallurgique, l'industrie chimique, la transformation des machines, le verre et les industries de la céramique.
Propriétés
Les creusets de niobium sont stables dans l'air à température ambiante et ne sont pas complètement oxydés de l'oxygène. Il est directement combiné avec du soufre, de l'azote et du carbone à des températures élevées, et peut former des alliages avec du titane, du zirconium, du hafnium et du tungstène. Le niobium n'interagit pas avec les acides ou les bases inorganiques, ni solubles dans Aqua Regia, mais solubles dans les hydroacides. Bien qu'il ait un point de fusion plus élevé (2468 degrés) dans son état élémentaire, sa densité est inférieure à celle des autres métaux réfractaires. Le niobium est également résistant à divers types d'érosion et peut former une couche d'oxyde diélectrique.
Composition chimique
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Composition chimique (%) |
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Matériel |
Éléments principaux (%) |
Impuretés (maximum%) |
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NB |
Fe |
Si |
Ni |
W |
MO |
Ti |
Faire |
O |
C |
H |
N |
|
|
R04200 |
Reste |
0.004 |
0.004 |
0.002 |
0.005 |
0.005 |
0.002 |
0.07 |
0.015 |
0.0040 |
0.0015 |
0.003 |
|
R04210 |
Reste |
0.01 |
0.01 |
0.005 |
0.02 |
0.01 |
0.004 |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
0.0015 |
0.01 |
Exigences mécaniques (état recuit)
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Grade |
Résistance à la traction psi (MPa), supérieure ou égale à |
Limite d'élasticité Δ 0. 2, psi (MPa), supérieure ou égale à |
Allongement en longueur de gage de 1 "/ 2",%, supérieur ou égal à |
|
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>=0.010 |
<0.010 |
|||
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R04200, R04210 |
18000 (125) |
12000 (85) |
25 |
20 |
Applications
Les creusets de niobium sont essentiels dans plusieurs industries de haute technologie en raison de leur résistance à la chaleur supérieure et de leur inertie chimique. Couramment utilisés dans la science des matériaux, les creusets de niobium sont essentiels pour la culture de monocristaux de composés tels que le saphir et le silicium, qui sont cruciaux pour les semi-conducteurs et les dispositifs optiques. Dans la métallurgie, le niobium joue un rôle essentiel dans les superalliages et les aciers spéciaux, car ils résistent aux environnements corrosifs et à haute température nécessaires à la fusion des alliages. De plus, leur nature non réactive les rend idéales pour l'analyse chimique et les expériences nécessitant des conditions sans contamination, garantissant des résultats précis et fiables.
Les creusets de niobium ont des propriétés de supraconducteur à basse température. Il a une température critique de 9,2k à la pression atmosphérique standard, qui est parmi tous les supraconducteurs élémentaires. Sa profondeur de pénétration magnétique est également parmi tous les éléments. Le niobium est l'un des trois supraconducteurs élémentaires de classe II, les autres étant Vanadium et Technétium. La pureté du niobium affectera grandement ses propriétés supraconductrices. Le niobium a une faible section pour les neutrons thermiques et est donc utile dans l'industrie nucléaire.


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