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John WilsonHypersolid Metal Tech Co., Ltd. ist ein sehr verantwortungsvolles Unternehmen, das unsere Probleme effektiv lösen kann. Ich hoffe, dass es in Zukunft Möglichkeiten zur Zusammenarbeit geben wird.
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MiaDiese Firma ist die beste, die ich je gesehen habe. Die Mitarbeiter der Firma sind besonders begeistert und in der Lage, auf unsere Bedürfnisse zu reagieren und sie zu erfüllen. Wenn es in Zukunft einen Bedarf gibt, werde ich immer noch mit Ihnen arbeiten!
990,95% reines Wolfram Heizkörper für die Saphirindustrie
Herkunftsort | China |
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Markenname | Hypersolid Metal |
Min Bestellmenge | Verhandeln |
Preis | Negitionable |
Verpackung Informationen | Standardkartons für die Ausfuhr |
Lieferzeit | 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 Stück/Monat |

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xISO-Nummern | 9001:2015 | Schmelzpunkt | 2617 |
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Qualitätsstandard | ASTM B387 | Form | Individualisiert |
Spezifische Wärmekapazität | 0.25-0.35 J/g·K | Siedepunkt | 5555°C |
Molekülgewicht | 183,85 | Reinheit | 99.95% |
Markieren | 990,95% reine Wolfram-Heizelemente,Wolfram-Heizkörper mit 99 |
1,Beschreibung:
Wolfram-Heizelemente sind Heizkomponenten aus Wolfram, einem feuerfesten Metall, das für seinen hohen Schmelzpunkt und seine hervorragende elektrische Beständigkeit bekannt ist.Diese Heizungselemente werden in Anwendungen mit hoher Temperatur, die eine effiziente und zuverlässige Heizung erfordern, weit verbreitet, wie Öfen, Vakuumsysteme und Halbleiterherstellung.
Wolfram-Heizelemente weisen eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen auf und können bei Temperaturen über 2.600 °C (4.700 °F) ohne signifikante Abbaufunktion arbeiten.Sie haben einen hohen Schmelzpunkt von 3Sie sind mit einem Temperaturniveau von ca. 422 °C (6,192 °F) beständig, was sie ohne Schmelzen oder Verformung extremer Hitze standhalten lässt.
2,Spezifikationen:
Dichte | 19.3 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 3,422°C (6,192°F) |
Elektrische Widerstandsfähigkeit | 5.6 × 10^-8 Ω·m |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 4.5 × 10^-6 /°C |
Wärmeleitfähigkeit | 173 W/m·K |
Spezifische Wärmekapazität | 0.134 J/g·K |
Young's Modulus | 400 - 420 GPa |
Poisson-Verhältnis | 0.28 |