Tygle nikloweto naczynia laboratoryjne w kształcie-kubka,-odporne- na wysoką temperaturę, wykonane z-niklu o wysokiej czystości (powszechnie stosowane w przemyśle: czysty nikiel N6, Ni większy lub równy 99,5%; nikiel N5 o wysokiej czystości-Ni większy lub równy 99,99%), w połączonym procesie tłoczenia, rozciągania i formowania wirowego. Są to najczęściej używane alkaliczne naczynia do fuzji do mokrej analizy chemicznej oraz wstępnej obróbki próbek rud i stopów w laboratoriach fizycznych i chemicznych.
W przeciwieństwie do tygli ze stopów niklu, tygle laboratoryjne są wykonane w całości z czystego materiału na bazie niklu i nie zawierają znacznych ilości pierwiastków stopowych, co minimalizuje zanieczyszczenie próbki.
Ogólny kształt jest cylindryczny, szerszy u góry i węższy u dołu, z zaokrąglonym przejściem u podstawy i zwiniętym brzegiem u góry (ułatwiającym chwytanie szczypcami tygla). Jest dostępny w dwóch specyfikacjach: standardowy model z otwartą-górą i model z dopasowaną niklową pokrywą tygla. Typowe pojemności laboratoriów to przede wszystkim 30 mL, 50 mL i 100 mL.
Grubość ścianki wynosi zazwyczaj 0,8–1,5 mm. Zbiornik ma bezszwową, jednoczęściową-konstrukcję bez spawów, co zapobiega wyciekaniu stopionych, mocnych zasad przez jakiekolwiek szczeliny.
I. Właściwości fizyczne
Podstawowe właściwości-odporności na wysokie temperatury
Czysty nikiel ma temperaturę topnienia 1455 stopni, a sam materiał ma wyjątkowo wysoką granicę odporności na temperaturę; jednakże w atmosferze-bogatej w tlen bezpieczna temperatura topnienia w przypadku długotrwałego-użytkowania jest niższa lub równa 700 stopni. W temperaturach powyżej 700 stopni powierzchnia szybko się utlenia i złuszcza, przyspieszając zużycie; w obojętnej atmosferze może przez krótki czas wytrzymać wysokie temperatury 900–1000 stopni.
Przewodność cieplna i równomierność dystrybucji ciepła
Wykazuje doskonałą przewodność cieplną, zapewniając równomierne nagrzewanie ścianek tygla. Powoduje to szybkie nagrzewanie próbki, minimalne różnice temperatur wewnętrznych, dokładne stopienie topnika i wysoce stabilne dane analityczne.
Właściwości mechaniczne i przetwórcze
Wykazuje doskonałą plastyczność i ciągliwość. Zwykle jest wytwarzany w procesie ciągłego,-ciągnienia w procesie formowania, w wyniku czego uzyskuje się jednolitą grubość ścianki. Ma dobrą odporność na szok termiczny i jest mało prawdopodobne, że pęknie podczas naprzemiennych cykli gorąca i zimna. Jego wytrzymałość strukturalna pozostaje stabilna zarówno w temperaturze pokojowej, jak i w wysokich temperaturach; jest odporny na odkształcenia podczas wielokrotnego wypalania, zapewniając długą żywotność i możliwość ponownego użycia.
Gęstość: 8,9 g/cm3. Metalowy tygiel ma umiarkowaną wagę, co ułatwia chwyt i obsługę.
II. Charakterystyka odporności na korozję chemiczną rdzenia (kluczowa zaleta)
Korzystne systemy oporowe
Niezwykle wysoka odporność na silną korozję alkaliczną (zastosowanie podstawowe)
Odporny na stopione NaOH, KOH, Na₂O₂, Na₂CO₃, NaHCO₃ i alkaliczne topniki utleniające + KNO₃; służy jako standardowy pojemnik do mineralizacji rud i próbek geologicznych metodą fuzji alkalicznej; nie ulegną erozji, rozpuszczeniu ani zanieczyszczeniu próbek stężonymi alkaliami o wysokiej-temperaturze. Chemia Uniwersytetu Jiangsu...
Odporny na korozję powodowaną przez sole obojętne, bezwodny kwas fluorowodorowy, rozcieńczony kwas fosforowy w temperaturze pokojowej i rozcieńczony kwas siarkowy; nadaje się do obróbki wstępnej w procesie rozkładu hydrometalurgicznego. Doskonała stabilność chemiczna w atmosferach redukujących, dzięki czemu nadają się do analizy stapiania próbek typu-redukującego.
Materiał niklowy-o wysokiej czystości zawiera niski poziom zanieczyszczeń; tygle niklowe o wysokiej-czystości zawierają jedynie śladowe ilości zanieczyszczeń Cr i Cu, co powoduje minimalne zakłócenia matrycy podczas analizy pierwiastków śladowych.
III. Dodatkowe funkcje dotyczące użytkowania i przetwarzania
Zdolność-samopasywacji: podczas kalcynacji nowego tygla w temperaturze 700 stopni tworzy się gęsta ochronna warstwa tlenku (niebiesko-fioletowy/szary-czarny), znacznie zwiększając odporność na korozję. Jest to standardowy etap obróbki wstępnej przed oddaniem tygla do użytku.
Łatwe czyszczenie: Rutynowe pozostałości można dokładnie usunąć poprzez gotowanie w rozcieńczonym kwasie solnym; tygiel nie jest podatny na osadzanie się kamienia ani osadzanie się zanieczyszczeń.
Lepszy stosunek kosztów-w porównaniu do tygli platynowych: w zastosowaniach do fuzji alkalicznej może zastąpić drogie tygle platynowe, znacznie zmniejszając koszty materiałów laboratoryjnych.
Ograniczenia: ciągłe utlenianie i zużycie występują w środowiskach o wysokiej-temperaturze i-bogatym w tlen; sam tygiel może wydzielać śladowe ilości jonów niklu, przez co nie nadaje się do badania próbek zawierających nikiel.

E-mail-:garychen3215@hotmail.com
Adres: nr 35, Baoti Rd, miasto Baoji, prowincja Shaanxi, Chiny
Kontakt: Pan Gary Chen
Telefon: +86-917-8883215
Telefon komórkowy/WhatsApp: +86 13092900605






