Arbre de piston en céramique de zirconium pour instruments de chromatographie | Composants de pompe de précision ZrO₂
Tiges de piston en céramique de zircone de haute précision pour systèmes de chromatographie. Excellente résistance à l'usure, stabilité chimique et finition de surface lisse pour un contrôle précis des fluides dans les instruments analytiques.
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Piston en céramique résistant à l'usure
Présentation du produit
L'arbre de piston en céramique de zirconium pour instruments de chromatographie est un composant de précision conçu pour des systèmes de livraison de fluides à haute précision. Fabriqué en zirconium haute résistance (ZrO₂), il offre une résistance à l'usure exceptionnelle, une finition de surface lisse et une stabilité chimique, garantissant des performances constantes dans des environnements analytiques et de laboratoire.
Caractéristiques principales
1. Haute résistance à l'usure
Le matériau en zircone réduit considérablement l'usure dans les systèmes de pompes alternatives, prolongeant la durée de vie.
2. Finition de surface supérieure
Les surfaces polies minimisent la friction et assurent un fonctionnement fluide et stable.
3. Excellente résistance chimique
Compatible avec une large gamme de solvants et de réactifs utilisés en chromatographie.
4. Haute résistance mécanique et ténacité
Résiste à la fissuration et maintient son intégrité en fonctionnement continu.
5. Usinage de précision
Assure des tolérances serrées pour un scellement précis et un contrôle des fluides.
Applications
Systèmes de chromatographie (HPLC / instruments analytiques)
Pompes de dosage et de mesure de précision
Équipement de contrôle de fluide de laboratoire
Instruments d'analyse chimique
Avantages techniques
Performance stable en mouvement alternatif à haute fréquence
Faible taux d'usure et longue durée de vie
Non réactif et sans contamination
Convient aux environnements analytiques de haute précision
Options de personnalisation
Diamètre et longueur de l'arbre
Rugosité de surface (contrôle Ra pour la performance d'étanchéité)
Géométrie d'extrémité et conception de l'interface
Adaptation avec manchons ou joints
Fabrication OEM basée sur des dessins techniques
Localized Title (US)
Tige de piston en céramique de zircone pour systèmes de chromatographie | Fournisseur d'équipement analytique USA
Extrait de contenu localisé
Nous fournissons des arbres plongeurs en céramique de zircone de haute précision pour les instruments de chromatographie aux États-Unis. Nos composants sont conçus pour un contrôle précis des fluides, une longue durée de vie et des performances fiables dans les applications analytiques et de laboratoire.
Support technique et livraison mondiale disponibles.
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| Type | Unité | A‑100 | A‑200 | A‑300 | AZ‑100 |
| Matériau | - | Al₂O₃ 97% | Al₂O₃ 99.5% | Al₂O₃ 99.7% | Al₂O₃‑ZrO₂ |
| Couleur | - | Ivoire blanc | Blanc | Blanc Ivoire | Blanc |
| Densité | g/cm³ | 3.75 | 3.9 | 3.92 | 4.2 |
| Résistance à la flexion | MPa | 280 | 320 | 370 | 480 |
| Résistance à la compression | MPa | 2250 | 2300 | 2450 | 2700 |
| Module d'élasticité | GPa | 330 | 370 | 380 | 350 |
| Facteur de intensité de contrainte de rupture | MPa·m^½ | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| Coefficient de Poisson | — | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| Dureté | HRA | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Dureté Vickers | HV1 | 1450 | 1550 | 1600 | 1600 |
| Dilatation thermique | 10⁻⁶K⁻¹ | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 9.2 |
| Conductivité thermique | W/m·K | 25 | 32 | 32 | 8 |
| Choc thermique | ΔT·℃ | 200 | 220 | 220 | 470 |
| Température d'utilisation max (oxydante) | °C | 1200 | 1400 | 1650 | 1000 |
| Température d'utilisation max (réductrice) | ℃ | 1200 | 1400 | 1700 | 1000 |
| Résistivité volumique (20℃) | Ω·cm | 10¹⁴ | 10¹⁵ | 10¹⁵ | 10¹⁴ |
| Rigidité diélectrique | kV/mm | 16 | 20 | 22 | 16.5 |
| Constante diélectrique (1MHz) | - | 11.5 | 11 | 10 | 11 |
| Perte diélectrique (tanδ) | 1MHz | 3×10⁻³ | 1×10⁻³ | 1×10⁻³ | 2×10⁻² |


