ニッケルるつぼは、スタンピング、延伸、スピン成形の組み合わせプロセスにより、高純度ニッケル(業界で一般的に使用される N6 純ニッケル、Ni 99.5% 以上、高純度 N5 ニッケル、Ni 99.99% 以上)で作られたカップ-形状の高温-耐熱-実験用容器です。{3}}これらは、理化学研究所における湿式化学分析や鉱石および合金サンプルの前処理に最も一般的に使用されるアルカリ溶融容器です。
ニッケル合金るつぼとは異なり、実験用るつぼは完全に純粋なニッケル基材から作られており、大量の合金元素を含まないため、サンプルの汚染が最小限に抑えられます。
全体的な形状は円筒形で、上部が広く、底部が狭く、基部が丸い移行部と上部が丸められた縁になっています(るつぼトングでつかみやすいように)。標準のオープントップ モデルと、適合するニッケルるつぼの蓋を備えたモデルの 2 つの仕様で利用可能です。-一般的な実験室の容量は主に 30 mL、50 mL、および 100 mL です。
壁の厚さは一般に0.8〜1.5 mmです。この容器は溶接のないシームレスな一体構造となっており、溶けた強アルカリが隙間から漏れるのを防ぎます。-
I. 物性
基本的な高温耐性-
純ニッケルの融点は 1,455 度であり、材料自体の耐熱限界は非常に高いです。ただし、酸素が豊富な雰囲気では、長期使用に安全な溶解温度は 700 度以下です。- 700 度を超える温度では、表面が急速に酸化して剥離し、摩耗が加速します。不活性雰囲気下では、短時間であれば 900 ~ 1,000 度の高温に耐えることができます。
熱伝導率と熱分布の均一性
優れた熱伝導性を示し、るつぼ壁を均一に加熱します。これにより、サンプルが急速に加熱され、内部温度差が最小限に抑えられ、フラックスが完全に溶解し、分析データが非常に安定します。
機械的特性と加工特性
優れた可塑性と延性を示します。通常、シームレスな一体型絞り成形プロセスを使用して製造され、均一な壁厚になります。-優れた耐熱衝撃性を備えており、高温と低温のサイクルを繰り返しても亀裂が発生する可能性はほとんどありません。その構造強度は室温と高温の両方で安定しています。繰り返し焼成しても変形しにくく、長寿命で再利用可能です。
密度: 8.9 g/cm3。金属製のるつぼは適度な重さがあるので、握りやすく扱いやすいです。
II.主要な耐化学腐食特性 (主な利点)
有利な抵抗システム
強アルカリ腐食に対する極めて高い耐性(主用途)
溶融NaOH、KOH、Na2O2、Na2CO3、NaHCO3、およびアルカリ+KNO3酸化フラックスに対して耐性があります。鉱石や地質サンプルのアルカリ溶融分解のための標準的な容器として機能します。高温の濃アルカリによってサンプルが侵食されたり、溶解されたり、汚染されたりすることはありません。-江蘇大学化学...
中性塩、無水フッ酸、室温の希リン酸、希硫酸に対して耐腐食性があります。湿式冶金蒸解の前処理に適しています。還元雰囲気下での優れた化学的安定性により、還元-タイプのサンプルの融合分析に適しています。
-高純度ニッケル材料には低レベルの不純物が含まれています。 -高純度ニッケルるつぼには、微量の Cr および Cu 不純物しか含まれていないため、微量元素分析中のマトリックス干渉が最小限に抑えられます。
Ⅲ.使用および処理に関する追加機能
自己不動態化機能: 新しいるつぼを 700 度で焼成すると、緻密な保護酸化層 (青-灰色/灰色-黒) が形成され、耐食性が大幅に向上します。これは、るつぼを使用する前の標準的な前処理ステップです。
簡単な洗浄: 日常的な残留物は、希塩酸で煮沸することで完全に除去できます。るつぼはスケールや汚れがつきにくいです。
白金るつぼより優れたコストパフォーマンス-: アルカリ核融合アプリケーションでは、高価な白金るつぼを置き換えることができ、研究室の消耗品コストを大幅に削減できます。
制限事項: 高温、酸素が豊富な環境では継続的な酸化と摩耗が発生します。{0}るつぼ自体から微量のニッケルイオンが浸出する可能性があり、ニッケルを含むサンプルの検査には適していません。

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