Die Wahl des METTLER Aluminiumtiegels basiert hauptsächlich auf der Materialreinheit, dem geometrischen Design und den thermischen Eigenschaften, die gemeinsam die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der thermischen Analyseexperimente gewährleisten.
In Bezug auf die Reinheit des Materials wird der METTLER-Aluminiumoxid-Tiegel aus hochreinem Aluminiumpulver als Rohstoff hergestellt, der durch einen präzisen Hochtemperatursinterprozess hergestellt wird, der Verunreinigungsgehalt wie SiO₂ sehr niedrig ist, um sicherzustellen, dass der Tiegel nicht bei hohen Temperaturen mit der Analyseprobe physikalisch oder chemisch reagiert. Zum Beispiel kann sein 900 μL Aluminiumoxid-Tiegel hohe Temperaturen von 1600 ° C aushalten und für die Prüfung von Schmelzmetallen und anderen Bedingungen geeignet ist, während ein spezieller Aluminiumoxid-Tiegel sogar bei 1800 ° C stabil verwendet werden kann, um die hohen Präzisionsanforderungen von Experimenten wie TGA (thermische und thermische Analyse) zu erfüllen.
Die geometrische Konstruktion des METTLER-Aluminiumtiegels verfügt über eine flache Bodenstruktur mit einer Abweichung von ≤ 0,02 mm in der Grundebenheit, die einen engen Kontakt mit dem Sensor und einen minimalen Temperaturgradienten gewährleistet. Gleichzeitig bietet der Tiegel eine Vielzahl von Volumenspezifikationen, die von 30 μL bis 900 μL reichen, um sich an unterschiedliche Probenvolumenanforderungen anzupassen. Zum Beispiel ist ein Tiegel mit kleinem Volumen (z. B. 30 μL) mit hoher Auflösung geeignet für die Erkennung schwacher thermischer Effekte; Großvolumenne Tiegel (z. B. 900 μL) eignen sich für Experimente, bei denen ungleichmäßige Proben oder größere Probenmengen erforderlich sind. Darüber hinaus kann der Tiegel mit einem speziellen Aluminium- oder Aluminiumoxidabdeckel kombiniert werden, um den Versuchsprozess durch eine automatische Probenentfernung weiter zu optimieren.
Auf der Ebene der thermischen Eigenschaften ist der METTLER-Aluminiumtiegel sehr wärmeleitend, die Wärmeübertragung zwischen Probe und Tiegel ist schnell, der Temperaturunterschied ist sehr klein und die Temperatur ist gleichmäßig verteilt. Seine dichte und gleichmäßige mikroskopische Phasenstruktur sorgt dafür, dass keine Spitzen während des Gebrauchs auftreten und die Ergebnisse des Experiments nicht stören. Gleichzeitig kann der Tiegel wiederverwendet werden, nach Waschen mit Wasser oder 10% Salzsäure gewaschen und getrocknet werden, beeinflusst das Experimentergebnis nicht und reduziert die Nutzungskosten erheblich.