Tubos de RMN de zafiro Diámetro 5 mm/10 mm longitud 100 mm/longitudes personalizadas
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | ZMSH |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 25 |
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Precio: | undetermined |
Detalles de empaquetado: | plástico espumado + cartón |
Tiempo de entrega: | 2-4weeks |
Condiciones de pago: | T/T, |
Capacidad de la fuente: | 1000 PCS/semana |
Información detallada |
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El material: | Zafiro (alumina monocristalina, α-Al2O3) | La transparencia: | Alta claridad óptica con excelente transmisión de la luz visible |
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Rango de tamaño: | Diámetro exterior: 2,5 a 5 mm; espesor de pared: 0,5 a 1 mm; longitud: 50 a 200 mm | Resistencia química: | Resistencia excepcional a ácidos, álcalis y disolventes orgánicos |
Resistencia a altas temperaturas: | Capaces de resistir hasta 2000 °C en una atmósfera inerte | Fuerza mecánica: | Dureza y resistencia a la compresión extremadamente altas (dureza de Mohs 9, resistencia a la compre |
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Descripción de producto
Tubos de RMN de zafiro Diámetro 5 mm/10 mm longitud 100 mm/longitudes personalizadas
Resumen
Un tubo NMR de zafiro es un tubo de resonancia magnética nuclear (NMR) especializado hecho de material de zafiro (óxido de aluminio, Al2O3).Los tubos NMR de zafiro ofrecen varias ventajas, especialmente en ambientes de alta temperatura, alta presión y campo magnético fuerte.
Tamaños comunes de los tubos NMR de zafiro
1.Diámetro:
5 mm: Este es el tamaño más común, adecuado para volúmenes de muestras pequeños y análisis NMR generales.
10 mm: Un diámetro mayor, utilizado típicamente para experimentos que requieren un volumen de muestra mayor.
2.Duración:
100 mm(longitud estándar): la longitud más común para aplicaciones NMR generales.
Largas por encargo: Los tubos de RMN de zafiro también se pueden personalizar en longitudes, generalmente de 100 mm a 200 mm, dependiendo de las necesidades experimentales.
Imagen
Características de los tubos NMR de zafiro
1. Alta resistencia y durabilidad:El zafiro es conocido por su excepcional dureza y resistencia, lo que lo hace resistente a la tensión mecánica y la rotura, proporcionando una alternativa más duradera a los tubos de vidrio tradicionales.
2Resistencia a altas temperaturas:El zafiro puede soportar temperaturas extremadamente altas, lo que lo hace adecuado para experimentos de RMN que requieren temperaturas elevadas.
3Estabilidad del campo magnético:Como material no magnético, el zafiro no interfiere con los fuertes campos magnéticos utilizados en los instrumentos de RMN, proporcionando un entorno experimental más estable.
Estabilidad química: El zafiro es químicamente inerte y resistente a la corrosión, lo que lo hace ideal para experimentos con productos químicos reactivos o corrosivos.
4Transparencia óptica:Los tubos NMR de zafiro son muy transparentes, lo que puede ser beneficioso en experimentos que también requieren detección u análisis ópticos.
Tabla de atributos
Aplicaciones
1Experimentos de alta temperatura y alta presión:Los tubos de RMN de zafiro son adecuados para experimentos realizados en condiciones extremas, como altas temperaturas o presión, donde los tubos de vidrio tradicionales podrían fallar.
2.Medios corrosivos:Debido a su estabilidad química, los tubos NMR de zafiro son ideales para su uso en experimentos que involucran sustancias altamente reactivas o corrosivas.
3Análisis de precisión:La estabilidad y durabilidad de los tubos de zafiro aseguran resultados más precisos y confiables, especialmente en experimentos que requieren mediciones precisas o pruebas repetidas.
Pregunta y respuesta
- ¿ Qué?¿Qué factores deben tenerse en cuenta al elegir el tamaño?
A: ¿Qué quieres decir?1.Volumen de la muestra: Un tubo de 5 mm de diámetro es adecuado para volúmenes de muestras más pequeños, mientras que un tubo de 10 mm es mejor para muestras más grandes.
2Requisitos del campo magnético: Algunos experimentos de RMN pueden requerir tamaños de tubo específicos para garantizar la uniformidad de la muestra en el campo magnético fuerte.
3Condiciones experimentales: El tamaño del tubo puede afectar al rendimiento del experimento en condiciones extremas como alta temperatura o presión.
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