Плунжерный вал из диоксида циркония для хроматографических приборов | Прецизионные компоненты насоса из ZrO₂
Высокоточные поршневые валы из циркониевой керамики для хроматографических систем. Отличная износостойкость, химическая стабильность и гладкая поверхность для точного контроля жидкости в аналитических инструментах.
плунжерный вал из диоксида циркония
керамический плунжер для хроматографии
вал плунжера насоса из ZrO2
прецизионный керамический вал для аналитических приборов
керамические компоненты насоса для хроматографии
износостойкий керамический плунжер
Обзор продукта
Плунжерный вал из диоксида циркония для хроматографических приборов — это прецизионный компонент, разработанный для высокоточных систем подачи жидкостей. Изготовленный из высокопрочного диоксида циркония (ZrO₂), он обладает исключительной износостойкостью, гладкой поверхностью и химической стабильностью, обеспечивая стабильную работу в аналитических и лабораторных условиях.
Ключевые особенности
1. Высокая износостойкость
Материал циркония значительно снижает износ в системах возвратно-поступательных насосов, продлевая срок службы.
2. Превосходная чистота поверхности
Полированные поверхности минимизируют трение и обеспечивают плавную, стабильную работу.
3. Отличная химическая стойкость
Совместим с широким спектром растворителей и реагентов, используемых в хроматографии.
4. Высокая механическая прочность и ударная вязкость
Устойчив к растрескиванию и сохраняет целостность при непрерывной эксплуатации.
5. Точная механическая обработка
Обеспечивает соблюдение жестких допусков для точного уплотнения и контроля потока.
Применения
Хроматографические системы (HPLC / аналитические инструменты)
Прецизионные дозирующие и измерительные насосы
Лабораторное оборудование для контроля жидкости
Приборы для химического анализа
Технические преимущества
Стабильная работа при высокочастотном возвратно-поступательном движении
Низкий уровень износа и длительный срок службы
Не вступает в реакцию и не вызывает загрязнений
Подходит для высокоточных аналитических сред
Варианты индивидуальной настройки
Диаметр и длина вала
Шероховатость поверхности (контроль Ra для герметичности)
Геометрия торца и дизайн интерфейса
Совмещение с втулками или уплотнениями
OEM производство на основе технических чертежей
Локализованное название (США)
Циркониевый керамический плунжерный вал для хроматографических систем | Поставщик аналитического оборудования США
Локализованный фрагмент контента
Мы поставляем высокоточные керамические плунжерные валы из диоксида циркония для хроматографических приборов по всей территории США. Наши компоненты разработаны для точного контроля потока, длительного срока службы и надежной работы в аналитических и лабораторных приложениях.
Доступна инженерная поддержка и глобальная доставка.
🔹 CTA
Запросить индивидуальное предложение
Отправьте ваш 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 | Белый |
| Плотность | г/см³ | 3.75 | 3.9 | 3.92 | 4.2 |
| Предел прочности на изгиб | МПа | 280 | 320 | 370 | 480 |
| Прочность на сжатие | МПа | 2250 | 2300 | 2450 | 2700 |
| Модуль 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 удар | ΔT·℃ | 200 | 220 | 220 | 470 |
| Макс. рабочая темп. (окислительная) | ℃ | 1200 | 1400 | 1650 | 1000 |
| Макс. рабочая темп. (восстановительная) | ℃ | 1200 | 1400 | 1700 | 1000 |
| Удельное объемное сопротивление (20℃) | Ω·cm | 10¹⁴ | 10¹⁵ | 10¹⁵ | 10¹⁴ |
| Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 16 | 20 | 22 | 16.5 |
| Диэлектрическая проницаемость (1 МГц) | - | 11.5 | 11 | 10 | 11 |
| Диэлектрические потери (tanδ) | 1 МГц | 3×10⁻³ | 1×10⁻³ | 1×10⁻³ | 2×10⁻² |


