Kuvars Tüpün Yumuşama Noktası Erime Noktasından Neden Farklıdır?
Kuvars tüp yumuşama noktası erime noktası, kuvarsın amorf yapısı nedeniyle farklılık gösterir ve yüksek ısılı kullanımda tam erimeye ulaşmadan önce kademeli yumuşamaya neden olur.
Kuvars tüp yumuşama noktası erime noktası, kuvarsın amorf yapısı nedeniyle farklılık gösterir ve yüksek ısılı kullanımda tam erimeye ulaşmadan önce kademeli yumuşamaya neden olur.
1200°C'nin üzerindeki kuvars tüp deformasyonunun 5 temel nedenini keşfedin: viskozite düşüşü, yerçekimi stresi, OH içeriği, safsızlıklar ve geometri etkileri açıklandı.
Kuvars tüp yumuşama noktasının (1270°C) erime noktasından (1730°C) neden farklı olduğunu ve bu 460°C'lik farkın fırın çalışma sınırlarınızı nasıl etkilediğini keşfedin.
Duvar kalınlığı optimizasyonu: 50 mm borular için 1,5-2,5 mm, 25-35 MPa stres ve mukavemeti dengeler. D/t oranları 20-30 termal döngü ve yüksek sıcaklık özellikleri ile açıklanmıştır.
Atmosferler kuvars performansını nasıl değiştirir: vakum 100-150°C sıcak noktalar oluşturur, H₂ erozyonu 50°C'de iki katına çıkar, nem korozyonu 3-4 kat hızlandırır. ISO 695 verileri.
Kuvars tüplerin neden başarısız olduğunu anlayın: devitrifikasyon, termal genleşme uyumsuzluğundan 180-220 MPa stres yaratır, kontaminasyon kristalleşmeyi 10-50 kat hızlandırır.
Kuvars tüpler nominal sıcaklıklarda neden başarısız olur: vakum limitleri 200°C'ye düşürür, hidrojen erozyona neden olur, halojenler 900°C'ye kadar sınırlar. Ortama özgü derecelendirmeler.
Kuvars tüpler 1100-1200°C atmosferik, 1000°C vakum, 1000-1050°C indirgeyici atmosferlere dayanır. Çalışma ortamına göre sıcaklık limitlerini öğrenin.
Kuvars ve cam tüp uygulama seçimi, her kullanım durumu için sıcaklık, saflık, kimyasal direnç ve optik ihtiyaçlara bağlıdır.