Циркониевый керамический поршневой шток для хроматографии | Прецизионные компоненты насоса ВЭЖХ из ZrO₂
Высокоточные циркониевые керамические плунжерные стержни для хроматографических систем. Отличная износостойкость, гладкая поверхность и химическая стабильность для точной подачи жидкости в ВЭЖХ.
плунжер из циркониевой керамики для хроматографии
Керамический плунжерный шток для ВЭЖХ
Хроматография с плунжерным насосом из ZrO2
керамический поршень для аналитических приборов
плунжерный вал из прецизионной керамики
износостойкие детали насосов для хроматографии
Обзор продукта
Плунжерный стержень из циркониевой керамики для хроматографических систем является высокоточным компонентом, предназначенным для точной подачи жидкости в аналитических инструментах, таких как системы ВЭЖХ. Изготовленный из высокопроизводительного циркония (ZrO₂), он предлагает исключительную износостойкость, превосходную отделку поверхности и отличную химическую совместимость с широким спектром растворителей.
Ключевые особенности
1. Ультра-гладкая поверхность
Прецизионная полировка снижает шероховатость поверхности, обеспечивая надежное уплотнение и минимальное трение.
2. Отличная износостойкость
Сохраняет стабильность размеров и производительность при высокочастотных возвратно-поступательных движениях.
3. Превосходная химическая совместимость
Устойчив к органическим растворителям и реагентам, используемым в хроматографии.
4. Высокая механическая прочность и стойкость
Диоксид циркония обеспечивает повышенную долговечность и устойчивость к растрескиванию.
5. Прецизионная механическая обработка
Жесткие допуски обеспечивают точную подачу жидкости и стабильность системы.
Применение
Системы ВЭЖХ (высокоэффективная жидкостная хроматография)
Аналитические и лабораторные приборы
Прецизионные насосы для дозирования и измерения
Оборудование для химического анализа
Технические преимущества
Стабильная производительность при непрерывной работе
Низкое трение и повышенная эффективность уплотнения
Неконтаминирующий материал для аналитической точности
Длительный срок службы в сложных условиях
Варианты настройки
Спецификации диаметра и длины
Шероховатость поверхности (контроль Ra для герметизации)
Конструкция торца и интерфейса
Согласование с уплотнениями и камерами насоса
OEM производство по чертежам
Локализованный заголовок (США)
Плунжерная палочка из циркониевой керамики для хроматографии | Поставщик компонентов насосов HPLC в США
Локализованный фрагмент контента
Мы поставляем высокоточные циркониевые керамические плунжерные штоки для хроматографических систем по всей территории Соединенных Штатов. Наши компоненты обеспечивают точную подачу жидкости, химическую совместимость и длительный срок службы в аналитических и лабораторных приложениях.
Доступна настройка OEM и инженерная поддержка.
🔹 CTA
Запросить индивидуальное предложение
Отправить Ваш технический чертеж
Свяжитесь с нашей инженерной командой
| Тип | Единица | A‑100 | A‑200 | A‑300 | AZ‑100 |
| Материал | - | Al₂O₃ 97% | Al₂O₃ 99.5% | Al₂O₃ 99.7% | Al₂O₃‑ZrO₂ |
| Цвет | - | Белый слоновой кости | Белый | Слоновая кость | Белый |
| Плотность | г/см³ | 3.75 | 3.9 | 3.92 | 4.2 |
| Прочность на изгиб | MPa | 280 | 320 | 370 | 480 |
| Прочность на сжатие | МПа | 2250 | 2300 | 2450 | 2700 |
| Модули упругости | ГПа | 330 | 370 | 380 | 350 |
| Трещиностойкость | МПа·м^½ | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| Коэффициент Пуассона | — | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| Твердость | HRA | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Твердость по Виккерсу | HV1 | 1450 | 1550 | 1600 | 1600 |
| Тепловое расширение | 10⁻⁶K⁻¹ | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 9.2 |
| Теплопроводность | Вт/м·К | 25 | 32 | 32 | 8 |
| Термический шок | ΔT·℃ | 200 | 220 | 220 | 470 |
| Макс. рабочая темп. (окислительная) | ℃ | 1200 | 1400 | 1650 | 1000 |
| Максимальная рабочая температура (уменьшение) | ℃ | 1200 | 1400 | 1700 | 1000 |
| Удельное объемное сопротивление (20℃) | Ом·см | 10¹⁴ | 10¹⁵ | 10¹⁵ | 10¹⁴ |
| Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 16 | 20 | 22 | 16.5 |
| Диэлектрическая проницаемость (1МГц) | - | 11.5 | 11 | 10 | 11 |
| Диэлектрические потери (tanδ) | 1МГц | 3×10⁻³ | 1×10⁻³ | 1×10⁻³ | 2×10⁻² |

