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Keramikstab

  • Präzisionskeramikstäbe sind beständig gegen hohen Druck und Verschleiß.

    Präzisionskeramikstäbe sind beständig gegen hohen Druck und Verschleiß.

    Hergestellt aus hochreinem Keramikpulver, wird der Keramikstab durch Trockenpressen oder Kaltisostatpressen geformt, anschließend bei hoher Temperatur gesintert und präzisionsbearbeitet. Dank seiner zahlreichen Vorteile wie Abriebfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hoher Härte, hoher Zähigkeit und niedrigem Reibungskoeffizienten findet er breite Anwendung in Medizingeräten, Präzisionsmaschinen, Lasern sowie Mess- und Prüfgeräten. Er ist dauerhaft in sauren und alkalischen Umgebungen einsetzbar und hält Temperaturen bis zu 1600 °C stand.

     

  • Präzisionskeramisch isolierter Aluminiumoxid-Keramikstab

    Präzisionskeramisch isolierter Aluminiumoxid-Keramikstab

    Hergestellt aus hochreinem Keramikpulver, wird der Keramikstab durch Trockenpressen oder Kaltisostatpressen geformt, anschließend bei hoher Temperatur gesintert und präzisionsbearbeitet. Dank seiner zahlreichen Vorteile wie Abriebfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hoher Härte, hoher Zähigkeit und niedrigem Reibungskoeffizienten findet er breite Anwendung in Medizingeräten, Präzisionsmaschinen, Lasern sowie Mess- und Prüfgeräten. Er ist dauerhaft in sauren und alkalischen Umgebungen einsetzbar und hält Temperaturen bis zu 1600 °C stand.

  • ST.CERA kundenspezifischer Aluminiumoxid-Keramikstab mit hoher Präzision

    ST.CERA kundenspezifischer Aluminiumoxid-Keramikstab mit hoher Präzision

    Hergestellt aus hochreinem Keramikpulver, wird der Keramikstab durch Trockenpressen oder Kaltisostatpressen geformt, anschließend bei hoher Temperatur gesintert und präzisionsbearbeitet. Dank seiner zahlreichen Vorteile wie Abriebfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hoher Härte, hoher Zähigkeit und niedrigem Reibungskoeffizienten findet er breite Anwendung in Medizingeräten, Präzisionsmaschinen, Lasern sowie Mess- und Prüfgeräten. Er ist dauerhaft in sauren und alkalischen Umgebungen einsetzbar und hält Temperaturen bis zu 1600 °C stand.

  • Hochtemperaturbeständigkeit von Präzisionskeramik aus Aluminiumoxid

    Hochtemperaturbeständigkeit von Präzisionskeramik aus Aluminiumoxid

    Hergestellt aus hochreinem Keramikpulver, wird das Keramikrohr durch Trockenpressen oder Kaltisostatpressen geformt, anschließend bei hoher Temperatur gesintert und präzisionsbearbeitet. Dank seiner zahlreichen Vorteile wie Abriebfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hoher Härte, hoher Zähigkeit und niedrigem Reibungskoeffizienten findet es breite Anwendung in Medizingeräten, Präzisionsmaschinen, Lasern sowie Mess- und Prüfgeräten. Es ist dauerhaft in sauren und alkalischen Umgebungen einsetzbar und hält Temperaturen bis zu 1600 °C stand.

  • Hochdruck- und verschleißfester Aluminiumoxid-Keramikstab, Keramikkolben

    Hochdruck- und verschleißfester Aluminiumoxid-Keramikstab, Keramikkolben

    Hergestellt aus hochreinem Keramikpulver, wird der Keramikstab durch Trockenpressen oder Kaltisostatpressen geformt, anschließend bei hoher Temperatur gesintert und präzisionsbearbeitet. Dank seiner zahlreichen Vorteile wie Abriebfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hoher Härte, hoher Zähigkeit und niedrigem Reibungskoeffizienten findet er breite Anwendung in Medizingeräten, Präzisionsmaschinen, Lasern sowie Mess- und Prüfgeräten. Er ist dauerhaft in sauren und alkalischen Umgebungen einsetzbar und hält Temperaturen bis zu 1600 °C stand.

  • Hochtemperaturbeständige Keramikrohre und -stangen

    Hochtemperaturbeständige Keramikrohre und -stangen

    Hergestellt aus hochreinem Keramikpulver, wird das Keramikrohr durch Trockenpressen oder Kaltisostatpressen geformt, anschließend bei hoher Temperatur gesintert und präzisionsbearbeitet. Dank seiner zahlreichen Vorteile wie Abriebfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hoher Härte, hoher Zähigkeit und niedrigem Reibungskoeffizienten findet es breite Anwendung in Medizingeräten, Präzisionsmaschinen, Lasern sowie Mess- und Prüfgeräten. Es ist dauerhaft in sauren und alkalischen Umgebungen einsetzbar und hält Temperaturen bis zu 1600 °C stand.

  • Keramikstäbe mit feinen Stabgrößen zur individuellen Anpassung erhältlich

    Keramikstäbe mit feinen Stabgrößen zur individuellen Anpassung erhältlich

    Hergestellt aus hochreinem Keramikpulver, wird der Keramikstab durch Trockenpressen oder Kaltisostatpressen geformt, anschließend bei hoher Temperatur gesintert und präzisionsbearbeitet. Dank seiner zahlreichen Vorteile wie Abriebfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hoher Härte, hoher Zähigkeit und niedrigem Reibungskoeffizienten findet er breite Anwendung in Medizingeräten, Präzisionsmaschinen, Lasern sowie Mess- und Prüfgeräten. Er ist dauerhaft in sauren und alkalischen Umgebungen einsetzbar und hält Temperaturen bis zu 1600 °C stand.

  • Aluminiumoxid-Keramik-Wellenhülse Keramikkolben

    Aluminiumoxid-Keramik-Wellenhülse Keramikkolben

    Hergestellt aus hochreinem Keramikpulver, wird der Keramikstab durch Trockenpressen oder Kaltisostatpressen geformt, bei hoher Temperatur gesintert und anschließend präzisionsbearbeitet. Dank seiner zahlreichen Vorteile wie Abriebfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hoher Härte, hoher Zähigkeit und niedrigem Reibungskoeffizienten findet er breite Anwendung in Medizingeräten, Präzisionsmaschinen, Lasern sowie Mess- und Prüfgeräten. Er ist dauerhaft in sauren und alkalischen Umgebungen einsetzbar und hält Temperaturen bis zu 1600 °C stand. Zu den üblicherweise verwendeten Keramikmaterialien gehören Zirkonoxid, 95–99,9 % reines Aluminiumoxid (Al₂O₃), Siliziumnitrid (Si₃N₄), Aluminiumnitrid (AlN) usw.

  • Aluminiumoxid-Keramikstab Halbleiterkeramik

    Aluminiumoxid-Keramikstab Halbleiterkeramik

    Hergestellt aus hochreinem Keramikpulver, wird der Keramikstab durch Trockenpressen oder Kaltisostatpressen geformt, anschließend bei hoher Temperatur gesintert und präzisionsbearbeitet. Dank seiner zahlreichen Vorteile wie Abriebfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hoher Härte, hoher Zähigkeit und niedrigem Reibungskoeffizienten findet er breite Anwendung in Medizingeräten, Präzisionsmaschinen, Lasern sowie Mess- und Prüfgeräten. Er ist dauerhaft in sauren und alkalischen Umgebungen einsetzbar und hält Temperaturen bis zu 1600 °C stand.