0
Mika
Mika
Praca ze szkłem
Praca ze szkłem
Armatura
Armatura
Produkty specjalne
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne
Oferta

Płynowskaz typ 410 PN40 z króćcami do wspawania

OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Płynowskaz typ 410 PN40 z króćcami do wspawania

Płynowskaz typu 410 służy jako wskaźnik poziomu cieczy w obejściu, zapewniając niezawodną kontrolę poziomu w kotłach i zbiornikach. Wskaźnik posiada kwadratową ramkę z dwoma końcówkami do wspawania o średnicy 20 mm.

Płynowskaz wyposażony jest w szkło płynowskazowe wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN 7081. Jest on szczelnie zamknięty między uszczelkami i mocno przykręcony, co zapewnia trwałą szczelność i odporność na wysokie ciśnienie.

Standardowo wziernik typu 410 wykonany jest ze stali nierdzewnej 1.4571 (316Ti) – materiału charakteryzującego się wysoką odpornością na korozję i trwałością. Na życzenie konstrukcja dostępna jest również w wielu innych materiałach, odpowiednich do specyficznych wymagań i zastosowań.

Uszczelnienie armatury zapewniają płaskie uszczelki dopasowane do Państwa potrzeb, dostępne z szerokiej gamy materiałów. Oferujemy nie tylko powszechnie stosowane uszczelki z włókien, ale także bardziej zaawansowane materiały, takie jak PTFE (teflon®), novaphit® MST-XP i KlingerSil® C4400.

Ważna informacja: Refleksyjnych szkieł obserwacyjnych nie można łączyć z dyskami i powłokami mikowymi, ponieważ ochronna warstwa mikowa zapobiega niezbędnemu załamaniu światła w celu odbicia.

  1. Śruby
  2. Rama pokrywy
  3. Uszczelnienie
  4. Szkło płynowskazowe
  5. Uszczelka
  6. Króćce
  7. Rama podstawy
A 3D rendering of a mechanical assembly featuring a base plate with bolts, an opaque gasket, a transparent component, and a bottom plate, illustrating disassembly.

Rysunek przekroju poprzecznego

Technical drawing
Wymiary
BL V Ukryty widok h kg
140 79 0 25 3.4
170 124 0 25 4.0
220 174 0 25 5.0
250 204 0 25 5.7
300 264 0 25 6.7
310 264 0 25 7.0
350 304 0 25 7.8
370 324 0 25 8.2
400 354 0 25 8.9
500 454 1x46 25 11.4
600 564 1x46 25 13.4
620 574 1x46 25 13.9
700 654 1x46 25 15.7
740 694 1x46 25 16.5
800 754 1x46 25 17.8
930 884 2x46 25 20.9
1000 954 3x46 25 22.8

 

 

Formularz kontaktowy
zobacz również
Płynowskaz typ 400 PN40  z otworami tylnymi
Płynowskaz typ 400 PN40 z otworami tylnymi
Płynowskaz typ 400 PN40 z otworami tylnymi
Śruby Rama pokrywy Uszczelnienie Szkło płynowskazowe Uszczelka Śruba zaślepiająca Rama podstawy Płynowskaz typu 400 służy jako wskaźnik poziomu cieczy w obejściu, zapewniając niezawodną kontrolę poziomu w kotłach i zbiornikach. Wskaźnik posiada prostokątne przyłącze kołnierzowe z dwoma tylnymi otworami fi18 mm, które służą do przyspawania końcówek do armatury. Alternatywnie, wskaźnik poziomu można przyspawać bezpośrednio do ściany zbiornika – w takim przypadku zamknięta tylna część służy jako sekcja uspokajająca, minimalizująca wahania poziomu w zbiorniku. Płynowskaz wyposażony jest w szkło wziernika wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN 7081. Jest ona solidnie osadzona pomiędzy uszczelkami i mocno przykręcona, co zapewnia trwałą szczelność i odporność na wysokie ciśnienie. Standardowo wziernik typu 400 wykonany jest ze stali nierdzewnej 1.4571 (316Ti) – materiału znanego z wysokiej odporności na korozję i trwałości. Na życzenie dostępne są również wersje z wielu innych materiałów, odpowiednich do specyficznych wymagań i zastosowań. Uszczelnienie płynowskazu zapewniają płaskie uszczelki, dopasowane do Państwa potrzeb, wykonane z szerokiej gamy materiałów. Zapewnia to nie tylko standardowe uszczelnienia z włókien, ale także bardziej wymagające materiały, takie jak PTFE (teflon®), novaphit® MST-XP i KlingerSil® C4400. Ważna uwaga: Szkła refleksyjne nie nadają się do łączenia z tarczami i powłokami mikowymi, ponieważ ochronna warstwa miki zapobiega załamaniu światła niezbędnemu do odbicia. Rysunek przekroju poprzecznego Wymiary BL V S Ukryty widok h kg 140 79 60 0 25 3,4 170 124 100 0 25 4,0 220 174 150 0 25 5,0 250 204 180 0 25 5,7 300 264 240 0 25 6,7 310 264 240 0 25 7,0 350 304 280 0 25 7,8 370 324 300 0 25 8,2 400 354 330 0 25 8,9 500 454 430 1x46 25 11,4 600 564 540 1x46 25 13,4 620 574 550 1x46 25 13,9 700 654 630 1x46 25 15,7 740 694 670 1x46 25 16,5 800 754 730 1x46 25 17,8 930 884 860 2x46 25 20,9 1000 954 930 3x46 25 22,8  
Płynowskaz typ 411 PN40 z tylnymi króćcami do wspawania
Płynowskaz typ 411 PN40 z tylnymi króćcami do wspawania
Płynowskaz typ 411 PN40 z tylnymi króćcami do wspawania
Śruby Rama pokrywy Uszczelka Szkło płynowskazowe Uszczelka Rama podstawy Końcówki do spawania Korki gwintowane Płynowskaz typu 411 służy jako wskaźnik poziomu cieczy w obejściu, zapewniając niezawodną kontrolę poziomu w kotłach i zbiornikach. Wskaźnik posiada kwadratowy kołnierz z dwoma tylnymi końcówkami do spawania o średnicy 20 mm. Wskaźnik poziomu wyposażony jest w szkło płynowskazowe wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, zgodnie z normą DIN 7081. Jest ona szczelnie zamknięta między uszczelkami i mocno przykręcona, co zapewnia trwałą szczelność i odporność na wysokie ciśnienie. Standardowo wskaźnik poziomu typu 411 wykonany jest ze stali nierdzewnej 1.4571 (316Ti) – materiału charakteryzującego się wysoką odpornością na korozję i trwałością. Na życzenie konstrukcja dostępna jest również w wielu innych materiałach, odpowiednich do specyficznych wymagań i zastosowań. Uszczelnienie płynowskazu zapewniają płaskie uszczelki, dostosowane do Państwa potrzeb, z szerokiej gamy materiałów. Oprócz standardowych uszczelek z materiałów włóknistych, takich jak PTFE (teflon®), novaphit® MST-XP i KlingerSil® C4400, dostępne są również bardziej wymagające materiały. Ważna uwaga: Szkieł refleksyjne nie można łączyć z dyskami i powłokami mikowymi, ponieważ ochronna warstwa mikowa zapobiega niezbędnemu załamaniu światła powodującemu odbicie. Rysunek przekroju poprzecznego Wymiary BL V S Ukryty widok h kg 140 79 60 0 25 3.4 170 124 100 0 25 4.0 220 174 150 0 25 5.0 250 204 180 0 25 5.7 300 264 240 0 25 6.7 310 264 240 0 25 7.0 350 304 280 0 25 7.8 370 324 300 0 25 8.2 400 354 330 0 25 8.9 500 454 430 1x46 25 11.4 600 564 540 1x46 25 13.4 620 574 550 1x46 25 13.9 700 654 630 1x46 25 15.7 740 694 670 1x46 25 16.5 800 754 730 1x46 25 17.8 930 884 860 2x46 25 20.9 1000 954 930 3x46 25 22.8  
Szkła płynowskazowe refleksyjne
Szkła płynowskazowe refleksyjne
Szkła płynowskazowe refleksyjne
  Typ A Typ B Typ H [bar] [°C] [bar] [°C] [bar] [°C] Dla czynników nie oddziałujących agresywnie na szkło np. olejów, węglowodorów itp 400 120 265 120 300 120 150 400 180 400 200 400 0 - 10 430 0 - 10 430 0 - 10 430 Dla czynników agresywnie oddziałujących na szkło np. pary nasyconej, gorącej wody, ługów 35 243 35 243 42 253   Wymiary: Wielkość TYP A TYP B TYP H L W H L W H L W H 0 95 30 17 95 34 17 - - - I 115 30 17 115 34 17 115 34 22 II 140 30 17 140 34 17 140 34 22 III 165 30 17 165 34 17 165 34 22 IV 190 30 17 190 34 17 190 34 22 V 220 30 17 220 34 17 220 34 22 VI 250 30 17 250 34 17 250 34 22 VII 280 30 17 280 34 17 280 34 22 VIII 320 30 17 320 34 17 320 34 22 IX 340 30 17 340 34 17 340 34 22 X - - - 370 34 17 - - - Oferujemy szkła płynowskazowe uznanych marek, jak Maxos, Spectraglass, Klinger z wysokojakościowego szkła borokrzemowego (typu „ekstra twarde”) lub aluminosilikatowego. Szkło w procesie produkcji poddawane jest polerowaniu i hartowaniu. Dzięki temu uzyskuje się wyroby charakteryzujące się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz wysoką odpornością na działanie ługów, kwasów i kondensatów. Prowadzona jest dokładna kontrola przejrzystości oraz wymiarów produkowanych szkieł. Refleksyjne szkła płynowskazowe używane są do odczytu bezpośredniego lub z zastosowaniem telewizji przemysłowej. W tym typie szkieł od strony komory płynowskazu (medium) odciśnięte są podłużne rowki (3 lub 4), których ścianki są do siebie nachylone pod kątem 90˚. Proces wyciskania rowków powoduje powstanie na powierzchni rowków wyjątkowo gładkiej i twardej warstwy szkła, bardzo odpornej na oddziaływanie środowiska pracy. Dzięki rowkowaniu zwiększa się kąt załamania światła, co sprawia, że widoczność poziomu cieczy jest znacznie lepsza niż przy stosowaniu szkła gładkiego. Dla szkieł refleksyjnych nie stosuje się osłon mikowych. Szkła refleksyjne mogą być stosowane w poziomowskazach, w których ciśnienie nie przekracza 35 bar. Szkło refleksyjne jest w tym zakresie wystarczająco odporne na działanie środowiska pracy. Odczyt jest wyraźny i kontrastowy. W przypadku innych czynników niż para wodna szkło refleksyjne można stosować do 400 barów lub 400˚C. W zależności od szerokości i grubości wyróżnia się trzy podstawowe typy refleksyjnych szkieł płynowskazowych: typ A - szerokość 30 mm, grubość 17 mm typ B - szerokość 34 mm, grubość 17 mm typ H - szerokość 34 mm, grubość 22 mm Oprócz tego czasami spotyka się także: typ C - szerokość 20 mm, grubość 12 mm typ D - szerokość 25 mm, grubość 15 mm Refleksyjne szkła płynowskazowe dostarczamy w kompletach z uszczelkami. Spełnia warunki następujących norm: ÖNORM M 7354 (norma austriacka) DIN 7081 (norma niemiecka) JIS B 8211 (norma japońska) ÖMV-Spez. H 2009 (norma zakładowa austriackiego koncernu petrochemicznego ÖMV-AG, Wiedeń) MIL-G-16356 D (przepisy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych) Esso Eng. Spec. 123 (Esso Research & Engineering Co. - New Jersey) S.O.D. Spec. 123 (Standard Oil Development Company - New Jersey) BS 3463 (norma brytyjska) Uwaga: szkło oferujemy w kompletach z uszczelkami.
Szkło borokrzemowe
Szkło borokrzemowe
Szkło borokrzemowe
Ten typ szkła odpornego na agresywne chemikalia zawiera wysoki procent krzemionki i znaczną domieszkę tlenku boru. Szkło borokrzemowe 3.3 nazywane jest często szkłem żaroodpornym. Często spotyka się naczynia ze szkła borokrzemowego, które są odporne na bardzo wysokie temperatury. Może być frezowane, wiercone, szlifowane i hartowane. Jego niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoka odporność na szok termiczny i zdolność do pracy w temperaturze do 450 °C w dłuższym przedziale czasu czynią ten rodzaj szkła szczególnie użytecznym do pracy w stabilnych warunkach temperaturowych. Nadaje się także do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania należy zapewnić różnicę temperatur nieprzekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C. Szkło to jest wyjątkowo odporne na działanie wody, alkaliów, kwasów i substancji organicznych. Szkło borokrzemowe 4.3 Do pracy w środowisku pary oraz do zastosowań hydrostatycznych oferujemy wyroby ze szkła borokrzemowego 4.3. Wytrzymałość na działanie chemikaliów oraz rozszerzalność cieplna pozwalają na zastosowanie wysokiego poziomu hartowania, dzięki któremu szkła te charakteryzują się wysoką odpornością na szok termiczny. Nadaje się do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania należy zapewnić różnicę temperatur nieprzekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się jednak stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C. Właściwości szkła borokrzemowego wynikające ze składu Szkło borokrzemowe zawiera znacznie większą ilość dwutlenku krzemu (około 80%) w porównaniu ze szkłem sodowo-wapniowym (około 69%). Czyni go to odporniejszym na pęknięcia. Dodatkowo, w związku z dwa razy mniejszym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, borosilikat jest bardzo wytrzymały. Szacuje się, że może wytrzymać różnicę temperatur wynoszącą nawet 170°C. Niektórzy zastanawiają się, czy szkło borokrzemowe się tłucze. Mimo znacznej odporności, może ono ulec stłuczeniu, jeśli zostanie poddane działaniu maksymalnej temperatury bądź siły. Zastosowania naczyń ze szkła borokrzemowego Naczynia ze szkła borokrzemowego są często wykorzystywane w laboratoriach, gastronomii oraz w gospodarstwach domowych, gdyż charakteryzują się wysoką odpornością na szok termiczny. Typowa temperatura, jaką szkło borokrzemowe może bezpiecznie znosić, to zakres od około -70°C do nawet 500°C. Dzięki temu naczynia ze szkła borowego są idealne do zastosowań wymagających intensywnego podgrzewania lub chłodzenia. Nie zaskakuje więc, że naczynia ze szkła borokrzemowego są tak popularne w kuchni. Wykonuje się z niego między innymi formy do pieczenia, dzbanki, filiżanki, kubki, szklanki, miski, pojemniki do przechowywania żywności oraz czajniki. Tak wiele produktów to dowód na to, że szkło borokrzemowe jest wszechstronnym i praktycznym materiałem, chętnie wybieranym do codziennych zastosowań kulinarnych. Szkło borokrzemowe charakteryzuje się również wyjątkową odpornością chemiczną, w związku z czym stosuje się je również do przechowywania odpadów nuklearnych. Borosilikat jest mniej rozpuszczalny w porównaniu do innych materiałów. Oznacza to, że nie zachodzi wymiana substancji między chemikaliami a samym szkłem. Warto wiedzieć, że istnieją potrawy i napoje, które w naczyniach wykonanych z innych materiałów mogą zmieniać smak lub nawet stawać się potencjalnie szkodliwe, natomiast szkło borokrzemowe nie powoduje takich problemów. Są to na przykład napoje kwaśne, takie jak herbata z cytryną, sok pomarańczowy czy woda z octem jabłkowym. Jeśli są przechowywane lub podawane w naczyniach metalowych (szczególnie aluminiowych lub miedzianych) mogą nabrać metalicznego posmaku, ponieważ kwaśne środowisko wchodzi w reakcję z metalem. Podobnie jest z napojami gorącymi jak kawa lub herbata, które w niektórych plastikowych naczyniach mogą spowodować uwalnianie szkodliwych związków chemicznych (np. bisfenol A czy ftalany). Również niektóre potrawy, zwłaszcza kwaśne lub pikantne (np. bigos, zupy pomidorowe, curry), w kontakcie z naczyniami metalowymi lub z tworzyw sztucznych mogą zmienić smak albo nabrać niepożądanego aromatu, a także zwiększyć ryzyko uwalniania niekorzystnych dla zdrowia substancji. Szkło borokrzemowe (borosilikat) – zastosowania Borosilikat nie reaguje z żywnością, dlatego jest bezpieczny w kontaktach z produktami spożywczymi. Dzięki odporności na skrajne temperatury oraz nagłe zmiany temperatur znajduje szerokie zastosowanie w różnych urządzeniach, takich jak piekarniki, kuchenki elektryczne, mikrofalówki, lodówki i zmywarki. Naczynia ze szkła borokrzemowego są bezpieczne dla zdrowia, bo chemicznie neutralne, odporne na kwasy, zasady i temperaturę, więc nie wpływają na smak ani bezpieczeństwo produktów spożywczych. Dlatego są szczególnie polecane do przechowywania, podgrzewania i serwowania potraw oraz napojów wymagających zachowania neutralności smaku i bezpieczeństwa dla zdrowia. Ze względu na swoją trwałość borosilikat jest wykorzystywany w takich dziedzinach jak energetyka słoneczna, konstrukcje statków kosmicznych, telekomunikacja. Wykonuje się z niego także naczynia laboratoryjne oraz pojemniki do przechowywania szczepionek. Wytrzymałość szkła borokrzemowego na temperaturę Wytrzymałość szkła borokrzemowego na temperaturę jest kluczowym czynnikiem decydującym o jego zastosowaniu. Szkło borokrzemowe swoją wytrzymałość termiczną zawdzięcza obecności tlenku boru, który znacząco poprawia jego właściwości. Szkło żaroodporne — co to oznacza? Szkło żaroodporne to specjalny rodzaj szkła, które wykazuje wyjątkową odporność na działanie wysokich temperatur i gwałtowne ich zmiany, czyli szoki termiczne. Dzięki specjalnej budowie chemicznej i odpowiednio dobranym składnikom, takim jak tlenek boru i krzemu, szkło żaroodporne jest bardziej wytrzymałe od zwykłego szkła. Najczęściej spotykanym rodzajem szkła żaroodpornego jest właśnie szkło borokrzemowe. Typowa temperatura szkła borokrzemowego, którą może bezpiecznie znosić, mieści się w szerokim przedziale od około -70°C do nawet 500°C. To pozwala na bezpieczne jego użycie w kuchniach, laboratoriach i przemyśle. Popularnymi produktami wykonanymi z tego materiału są naczynia kuchenne, laboratoryjne zlewki czy specjalistyczne elementy techniczne. Warto jeszcze raz podkreślić, że szkło żaroodporne (borokrzemowe) nie tylko wytrzymuje wysokie temperatury, ale również jest odporne na gwałtowne zmiany temperatury. Tym samym jest materiałem niezwykle praktycznym i bezpiecznym. Porównanie szkła borokrzemowego ze szkłem hartowanym W porównaniu z innymi rodzajami szkła szkło borowo krzemowe zapewnia znacznie większą trwałość i stabilność chemiczną, co pozwala na bezpieczne jego użytkowanie w ekstremalnych warunkach termicznych. Dla porównania warto wiedzieć, jaką temperaturę wytrzymuje szkło hartowane – zazwyczaj jest to około 200–250°C. W związku z tym szkło borokrzemowe, ze swoją znacznie wyższą odpornością termiczną, jest preferowane tam, gdzie stosuje się produkty najwyższej jakości i maksymalnie bezpieczne. Szkło borokrzemowe a szkodliwość? Czy szkło borokrzemowe jest zdrowe? Albo co sprawia, że szkło borokrzemowe jest uważane za zdrowe i bezpieczne dla konsumentów? O to często pytają nasi klienci. Tymczasem szkło borokrzemowe (borosilikat) jest całkowicie bezpieczne zarówno dla ludzkiego zdrowia, jak i dla środowiska naturalnego. Co więc sprawia, że szkło borokrzemowe jest uważane za zdrowe i bezpieczne dla konsumentów i że produkty wykonane z borosilikatu można stosować bez obaw do przechowywania żywności i napojów? Oprócz wspomnianej wyżej neutralności i faktu, że szkło nie zmienia składu chemicznego potraw, jedną z zalet szkła borokrzemowego jest niska rozpuszczalność, dzięki której napój w naczyniu z borosilikatu nie zmienia smaku. Nie ma też obaw, że jakiekolwiek drobinki szkła dostaną się do napoju, nawet w wysokich temperaturach. Ryzyko szkodliwości szkła borokrzemowego i jego negatywnego wpływu na zdrowie jest więc znikome. Szkło borokrzemowe od Continental Trade Wybierając szkło borokrzemowe firmy Continental Trade zyskujesz pewność, że otrzymasz produkty wysokiej jakości, bardzo trwałe oraz w pełni bezpieczne podczas codziennego, jak i specjalistycznego użytkowania. Szkło borosilikatowe zbiera pozytywne opinie klientów ze względu na swoją funkcjonalność oraz zdrowotne bezpieczeństwo. Szkło borokrzemowe jest bezpieczne, nie wykazuje szkodliwości. Szkło borosilikatowe doskonale sprawdza się zarówno w przemyśle spożywczym, jak i chemicznym. Ze względu na wysoką wytrzymałość naczynia borokrzemowe nadają się do mycia w zmywarce oraz używania w kuchence mikrofalowej. Szkło krzemowo borowe, w tym również białe borokrzemowe szkło opalowe, oferowane przez naszą firmę, spełnia rygorystyczne normy ISO 9001:2015, zapewniając tym samym najwyższy standard produktów. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą wyrobów ze szkła borokrzemowego, które są dostępne w konkurencyjnych cenach. *Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku. SiO2  80 % B2O3  13 % Na2O  4 % Al2O3  2 % K2O  1 %   Standardowe grubości i tolerancje Grubość Tolerancja Grubość Tolerancja 0,70 mm ±0,1 7,5 mm ±0,3 1,10 mm ±0,1 8,0 mm ±0,3 1,75 mm ±0,2 9,0 mm ±0,3 2,00 mm ±0,2 13,0 mm ±0,5 2,25 mm ±0,2 15,0 mm ±0,5 2,75 mm ±0,2 16,0 mm ±0,5 3,30 mm ±0,2 17,0 mm ±0,5 5,00 mm ±0,2 18,0 mm ±0,5 5,50 mm ±0,2 19,0 mm ±0,5 6,50 mm ±0,2 21,0 mm ±0,7   Typowe właściwości: Gęstość (przy 20 °C) 2 230 kg/m3 Wytrzymałość na zginanie 160 N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie 100 N/mm2 Moduł sprężystości Young'a 64 GPa Liczba Poissona 0,2 Przewodność cieplna 1,2 W/(m K) Ciepło właściwe 0,83 kJ/(kg K) Wsp. rozszerzalności liniowej  3,3 ±0,1 * 10 -6 °C Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1,48  Punkt mięknięcia 815 °C Punkt wyżarzania 560 °C Maksymalna temperatura pracy: Szkło niehartowane    - stała 450 °C  - chwilowa (< 10h) 500 °C Szkło hartowane    - stała 280 °C  - chwilowa (< 10h) 500 °C   Właściwości chemiczne Odporność na wodę   Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1    Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1  Odporność zasadowa   Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2 Odporność kwasowa   Test wg DIN 12 116: klasa 1 Właściwości elektryczne Opór właściwy    dla 25°C = 8.6 x 1013 Ω cm    dla 300°C = 1.4 x 106 Ω cm Właściwości dielektryczne Oporność właściwa  8,6 x 1013 Ωcm (przy   25 °C) 1,4 x 106   Ωcm (przy 300 °C) Tangens strat tgδ 38  10-4 (przy 1 MHz, 20 °C) Stała dielektryczna ε 4,6 (przy 1 MHz, 20 °C)   Właściwości optyczne Wsp. załamania światła Przepuszczalność światła    λ = 587,6 nm nD = 1,4724    λ = 480,0 nm nF = 1,4782    λ = 546,0 nm nE = 1,4740    λ = 644,0 nm nC = 1,4701      Szkło bokrzemowe 4.3 SiO2  78 % B2O3  10% Na2O  7 % Al2O3  3% ZrO2  2 %   Typowe właściwości: Gęstość (przy 25  °C) 2 280 kg/m3 Wytrzymałość na zginanie 25 MPa Moduł sprężystości Young'a 67 GPa Liczba Poissona 0,20 Przewodność cieplna (@ 90 °C) 1,2 W/(m K) Ciepło właściwe 0,83 kJ/(kg K) Wsp. rozszerzalności liniowej  (@ 20 °C - 300 °C) 4,3  * 10 -6 °C Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (λ=587,6 nm) 1,484  Punkt mięknięcia 810 °C Punkt wyżarzania 580 °C Współczynnik fotoelastyczności K 3,2 x 10-6 mm2/N Temperatura szkła dla gęstości dPas 1013,0    560 °C10 7,6    800°C10 4,0   1200°C Maksymalna temperatura pracy:  - maksymalna 500 °C  - w ciężkich warunkach 280 °C   Właściwości chemiczne Odporność na wodę   Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1    Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1  Odporność zasadowa   Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2 Odporność kwasowa   Test wg DIN 1776: klasa 1   Właściwości elektryczne Opór właściwy    dla 25°C = 6.6 x 1013 Ω cm    dla 300°C = 1.4 x 106 Ω cm   Właściwości dielektryczne Dla 25° C i 1 MHz:    stała dielektryczna εr=4,6    tangens strat tgδ =1,4x10-2   Właściwości optyczne Wsp. załamania światła Przepuszczalność światła    λ = 587,6 nm nD = 1,4816    λ = 480,0 nm nF = 1,4869    λ = 546,0 nm nE = 1,4831    λ = 644,0 nm nC = 1,4802    Interesują Cię produkty ze szkła borokrzemowego? Zastanawiasz się, czy szkło borokrzemowe wykazuje jakąkolwiek szkodliwość podczas użytkowania? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat właściwości, wytrzymałości i bezpieczeństwa stosowania szkła borokrzemowego. Firma Continental Trade sp. z o.o., działająca od 1995 roku, specjalizuje się w obróbce i dostawie wyrobów technicznych najwyższej jakości, w tym szkła technicznego. Jednym z najważniejszych oferowanych produktów jest szkło borokrzemianowe (borosilikat). Szkło borokrzemowe (borosilikat) - co to jest? Borokrzemowe szkło to specjalistyczny materiał wyróżniający się doskonałą wytrzymałością na temperaturę oraz odpornością na szok termiczny, co czyni je idealnym rozwiązaniem do szerokiego spektrum zastosowań przemysłowych, laboratoryjnych oraz domowych. Dzięki swoim właściwościom szkło borowo krzemowe stosowane jest m.in. w produkcji naczyń, butelek oraz szklanek. Naczynia ze szkła borokrzemowych bez obaw można stosować nawet do wrzątku. Szkło borokrzemowe (borosilikat) - właściwości i zastosowania Szkło borokrzemowe (borosilicate glass, borosilikat) jest powszechnie wykorzystywane właśnie ze względu na wysoką odporność chemiczną i dużą odporność na zmiany temperatury pracy. Poziom zawartości tlenku boru w partii (mieszaninie wszystkich surowców, z których wytwarza się szkło) ma trwały wpływ zarówno na zachowanie szkła przy topieniu, jak i na wszystkie pozostałe jego własności (w tym na odporność chemiczną). Z uwagi na możliwości różnicowania składu chemicznego (w tym dodawania tlenków metali) szkła borokrzemowe tworzą niezwykle obszerną gamę materiałów. Oferujemy różne gatunki szkła borokrzemowego, których wybrane właściwości opisane są poniżej. Typowa twardość szkła borokrzemowego wynosi: 5,5 w skali Mohs, 470 w skali Knopp, 580 w skali Vickers. Do pracy w środowisku pary oraz do zastosowań hydrostatycznych oferujemy wyroby ze szkła borokrzemowego 4.3. Wytrzymałość na działanie chemikaliów oraz rozszerzalność cieplna pozwalają na zastosowanie wysokiego poziomu hartowania, dzięki któremu szkła te charakteryzują się wysoką odpornością na szok termiczny. Nadaje się do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania należy zapewnić różnicę temperatur nie przekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się jednak stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C. Szkło borokrzemowe zawiera znacznie większą ilość dwutlenku krzemu (około 80%) w porównaniu ze szkłem sodowo-wapniowym (około 69%). Czyni go to odporniejszym na pęknięcia. Dodatkowo w związku z dwa razy mniejszym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej borosilikat jest bardzo wytrzymały. Szacuje się, że może wytrzymać różnicę temperatur wynoszącą nawet 170°C. Nie zaskakuje więc, że naczynia ze szkła borokrzemowego są tak popularne w kuchni. Szkło borokrzemowe charakteryzuje się również wyjątkową odpornością chemiczną, w związku z czym stosuje się je również do przechowywania odpadów nuklearnych. Dzięki zawartości borosilikat jest mniej rozpuszczalny w porównaniu do innych materiałów. Oznacza to, że nie zachodzi wymiana substancji między chemikaliami a samym szkłem. Szkło borokrzemowe (borosilikat) – zastosowania Borosilikat nie reaguje z żywnością, dlatego jest bezpieczny w kontaktach z produktami spożywczymi. Dzięki odporności na skrajne temperatury oraz nagłe zmiany temperatur znajduje szerokie zastosowanie w różnych urządzeniach, takich jak piekarniki, kuchenki elektryczne, mikrofalówki, lodówki i zmywarki. Niektórzy zastanawiają się, czy szkło borokrzemowe się tłucze. Mimo znacznej odporności, może ono ulec stłuczeniu, jeśli zostanie poddane działaniu maksymalnej temperatury bądź siły. Ze względu na swoją trwałość borosilikat jest wykorzystywany w takich dziedzinach jak energetyka słoneczna, konstrukcje statków kosmicznych, telekomunikacja. Wykonuje się z niego także naczynia laboratoryjne oraz pojemniki do przechowywania szczepionek. Szkło borokrzemowe a szkodliwość? Szkło borokrzemowe (borosilikat) jest całkowicie bezpieczne zarówno dla ludzkiego zdrowia, jak i dla środowiska naturalnego. Produkty wykonane z borosilikatu można stosować bez obaw do przechowywania żywności i napojów. Jedną z zalet szkła borokrzemowego jest niska rozpuszczalność, dzięki której napój w naczyniu z borosilikatu nie zmienia smaku. Nie ma też obaw, że jakiekolwiek drobinki szkła dostaną się do napoju, nawet w wysokich temperaturach. Ryzyko szkodliwości szkła borokrzemowego, jego negatywnego wpływu na zdrowie jest więc znikome. Ze względu na wysoką wytrzymałość naczynia borokrzemowe nadają się do mycia w zmywarce oraz używania w kuchence mikrofalowej. Są one bezpieczne, praktyczne i wygodne podczas codziennego użytkowania. Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.
Komunikat
Komunikat