Borosilikaatklaas
Borosilikaatklaas on teatud tüüpi klaas, mille peamised klaasi moodustavad komponendid on ränidioksiid ja boortrioksiid. Borosilikaatklaasidel on väga madal soojuspaisumistegur (≈3 × 10-6 K-1 20 kraadi juures), mis muudab need termilise šoki suhtes vastupidavamaks kui mis tahes muu tavaline klaas. Selline klaas on allutatud väiksemale termilisele pingele ja talub temperatuuride erinevusi ilma umbes 165 kraadise (300 kraadi F) purunemiseta.[1] Seda kasutatakse tavaliselt reaktiivipudelite ja -kolbide, samuti valgustuse, elektroonika ja kööginõude ehitamiseks.
Borosilikaatklaasi eelised
Optiline selgus
On selge, miks borosilikaatklaas on nähtavuse osas hea lahendus (kuidas ma selle sõnamängu vastu saaksin). Võrreldes paljude plastide, metallide ja muude ehitusmaterjalidega annab klaas sileda pinna, mis annab takistusteta ülevaate seadmete sees toimuvast, parandades iga protsessi jälgimise taset.
Puhastatavus
Mõned ehitusmaterjalid võivad puhastamise hõlbustamisel tekitada probleeme majapidamises. Mitte klaasist! Kleepumisvastane mittepoorne pind muudab boorsilikaatklaasi populaarseks valikuks GMP-ga ühilduvate rakenduste jaoks. Ja selle läbipaistvus võimaldab teil näha, millal on vaja seadmeid puhastada, ilma et oleks vaja protsessi katkestada ja sisekontrolli teha.
Kompaktne disain
Võrreldes alternatiivsete ehitusmaterjalide abil ehitatud süsteemidega on klaaskomponendid palju kompaktsemad, muutes klaasisüsteemi oluliselt väiksemaks. See on eriti kasulik rajatiste puhul, kus on ruumipiirangud, samuti tööpiirkondades, kus ruumipuudus võib osutuda probleemiks. Kompaktne paigutus võib hõlbustada ka saatmist, tarnimist ja paigaldamist.
Korrosioonikindlus
Sarnaselt klaasist vooderdatud terase omadustega tagavad klaasseadmed ületamatu korrosioonikindluse veele, neutraalsete ja happeliste lahuste, kontsentreeritud hapete ja happesegude ning kloori, broomi, joodi ja orgaaniliste ainete suhtes. Selle vastupidavus keemilisele rünnakule on suurem kui enamikul metallidel ja muudel materjalidel isegi pikaajalise kokkupuute korral ja temperatuuril üle 100 kraadi. On vaid mõned kemikaalid, mis võivad põhjustada klaasipinna märgatavat korrosiooni – vesinikfluoriidhape, kontsentreeritud fosforhape ja tugevad söövitavad lahused kõrgel temperatuuril. Kuid ümbritseva õhu temperatuuril saab boorsilikaatklaasi raskusteta käsitseda kuni 30% kontsentratsiooniga söövitavaid lahuseid.
Temperatuuri vahemik
Borosilikaatklaasi tugev temperatuurikindlus muudab selle soovitavaks keemilistes ja farmaatsiaprotsessides. QVF borosilikaatklaasi maksimaalne lubatud töötemperatuur on 200 kraadi (piiravate tegurite tõttu, nagu PTFE tihendid). Temperatuuril üle 525 kraadi hakkab klaas pehmenema ja üle 860 kraadi muutub see vedelaks. Ja vastupidi, seda saab jahutada maksimaalse võimaliku negatiivse temperatuurini, kuid üldiselt soovitatakse seda kasutada kuni –80 kraadini. Täiendavaks eeliseks temperatuurivaru piires on boorsilikaatklaasi võime samaaegselt kokku puutuda kahe erineva temperatuuriga (kuigi ohutuse huvides on soovitatav, et temperatuuride erinevus ei ületaks 100 K).
Struktuuri terviklikkus madala soojuspaisumise tõttu
Otseselt suure temperatuuride erinevusega seotud eeliseks on madal soojuspaisumine. Kuna boorsilikaatklaas ei paisu nagu tavaline klaas, on temperatuuride vahel sujuvam üleminek ja ka võime taluda samaaegselt erinevaid temperatuure. Borosilikaatklaasil on madala soojuspaisumise tõttu äärmiselt madal joonpaisumistegur (3,3 x 10–6 K–1). Lisaks välistab madal soojuspaisumise koefitsient vajaduse kulukate meetmete järele, et kompenseerida temperatuurimuutustest tulenevat soojuspaisumist. See muutub eriti oluliseks pikkade klaastorustike paigutuse puhul, tagades konstruktsiooni kõrge terviklikkuse. Seetõttu on boorsilikaatklaas surveseadmete ehitamisel heaks kiidetud ja end tõestanud materjal.
Taskukohasus
Võrreldes teiste ehitusmaterjalidega, millel on sarnased omadused, näiteks korrosioonikindlus, on klaasi tootmine suhteliselt ökonoomne. Võrreldes teiste valikutega, nagu kvarts, on klaas äärmiselt soodne lahendus. Selle jätkusuutlikkus on lisategur, mis suurendab selle taskukohasust; Nõuetekohase hoolduse ja hoolduse korral võivad teie klaasiseadmed olla pika elueaga.
Inertne käitumine
Kuna protsessikeskkonna ja klaasi vahel puudub interaktsioon või ioonivahetus, puudub ka katalüütiline efekt. Boorsilikaatklaasi inertsus tähendab ka seda, et see ei ole süttiv ega kujuta endast keskkonnariski. Tänu QVF-klaasi inertsele käitumisele ei esine lõhna ega maitse muutusi ning seetõttu saab seda peaaegu piiramatult kasutada farmaatsiarakendustes ning toiduaine- ja joogitööstuses.
-
Ümmargune läbipaistev kõrgborosilikaatklaasMis on ümmargune läbipaistev kõrgborosilikaatklaas Ümmargune läbipaistev kõrgborosilikaatklaas on klaasitüüp, mille peamised klaasi moodustavad komponendid on ränidioksiid ja boortrioksiid....Rohkem
-
Köök karastatud klaasMis on köögi karastatud klaas Köögi karastatud klaas on peaaegu neli korda tugevam kui "tavaline" või lõõmutatud klaas. See efekt saavutatakse klaasi kuumutamisel kõrgel temperatuuril ja seejärel...Rohkem
-
Klaaspaneeliga printeri puuteekraanKarastatud klaasist printeri katteplaat on tipptasemel lahendus, mis pakub hulgaliselt eeliseid. Seda tüüpi klaas on väga tugev ja vastupidav, mistõttu on see parim valik igat tüüpi rakenduste jaoks.Rohkem
-
Köök karastatud klaasSuurus: kohandatudRohkem
Kuju: kohandatud
Trükkimine: Siiditrükk
Serv: matt/poolakas/ümar/lihvitud -
Ümmargune läbipaistev kõrgborosilikaatklaasÜmmargune läbipaistev kõrge boorsilikaatklaas on esmaklassiline toode, mis on muutumas üha enam lemmikuks erinevate kasutajate seas üle maailma. Seda tüüpi klaasil on palju eeliseid, mis muudavad...Rohkem
-
Intelligentse kütte juhtpaneeli klaasIntelligentse kütte juhtpaneeli klaas on mitmekülgne ja kohandatav tehnoloogia, mis pakub laia valikut eeliseid nii elamu- kui ka äripindade jaoks. See täiustatud tehnoloogia pakub lihtsalt...Rohkem
-
3mm 4mm kõrge temperatuuriga borosilikaatklaasist uksSuurus: Max.2400*1800 mmRohkem
Paksus: 3-4mm
Serv: poleeritud, lihvitud, tasane, ümar serv
Värv: selge, must, valge, kohandatud
Miks valida meid
Ekspertiis
Meie meeskonda kuuluvad kvalifitseeritud ja kogenud spetsialistid, kes on oma ala asjatundjad.
Kliendikeskne
Seame esikohale oma klientide rahulolu ning tagame nende vajaduste õigeaegse ja tõhusa täitmise.
Viimasepeal tehnoloogia
Uuendame pidevalt oma tööriistu ja tehnoloogiat, et olla konkurentidest ees ja pakkuda parimat võimalikku teenust.
Kvaliteetne teenindus
Pakume kvaliteetset teenust, tagades, et meie kliendid saavad oma investeeringu eest väärtust.
Kvaliteet
Ettevõtte toodete või teenuste kvaliteet on ülioluline. Otsige ettevõtteid, mis kasutavad kvaliteetseid materjale ja millel on ranged kvaliteedikontrolli protsessid.
Erinevatel borosilikaatklaasi tüüpidel on järgmine tüüpiline keemiline koostis
| Keemiline | 3.3 Paisutav borosilikaatklaas | 4.9 Paisuv borosilikaatklaas (selge) | 5.4 Paisuv borosilikaatklaas (merevaigukollane) | 7.8 Paisutav sooda-lubiklaas (merevaigukollane) | 9.1 Paisutav sooda-lubjaklaas (selge) |
| SiO2 | 80.60% | 75.00% | 70.00% | 67.00% | 69.00% |
| B2O3 | 13.00% | 10.50% | 7.50% | 5.00% | 1.00% |
| Na2O | 4.00% | 5.00% | 6.50% | 12.00% | 13.00% |
| Al2O3 | 2.30% | 7.00% | 6.00% | 7.00% | 4.00% |
| CaO | - | 1.50% | <1.0% | 1.00% | 5.00% |
| Fe2O3 | - | - | 1.00% | 2.00% | - |
| Tio2 | - | - | 5.00% | - | - |
| K2O | - | - | 1.00% | 1.00% | 3.00% |
| BaO | - | - | 2.00% | <0.5% | 2.00% |
| Mno2 | - | - | - | 5.00% | - |
| MgO | - | - | - | - | 3.00% |
Borosilikaatklaasi füüsikalised omadused ja keemilised andmed
Hüdrolüütiline vastupidavus
Paljude rakenduste puhul on oluline, et laboriklaasidel oleks suurepärane hüdrolüütiline vastupidavus; nt auruga steriliseerimise protseduuride ajal, kus korduv kokkupuude kõrgel temperatuuril veeauruga võib leeliselisi (Na+) ioone välja leostuda. Borosilikaatklaasil on suhteliselt madal leelismetallioksiidi sisaldus ja sellest tulenevalt kõrge veekindlus.
Happekindlus
Suure ränidioksiidi (SiO2) massiprotsendiga klaasid on hapete poolt väiksema tõenäosusega rünnatud. 3.3 Paisutav boorsilikaatklaas on üle 80% ränidioksiidist ja seetõttu märkimisväärselt vastupidav hapetele (erandiks on kuum kontsentreeritud fosforhape ja vesinikfluoriidhape). Klaas on jagatud 4 happekindluse klassi ja borosilikaatklaas vastab DIN 12116 klassile S1 ja vastab ISO 1776 nõuetele.
Leelisekindlus
Aluselised lahused ründavad kõiki klaase ja borosilikaatklaasi võib liigitada mõõdukalt vastupidavaks. Borosilikaatklaasi leelisekindlus vastab klassi A2 nõuetele, nagu on määratletud standardites ISO 695 ja DIN 52322.
Borosilikaatklaasi füüsikalised ja keemilised omadused
| 3.3 Paisutav borosilikaatklaas | 4.9 Paisuv borosilikaatklaas (selge) | 5.4 Paisuv borosilikaatklaas (merevaigukollane) | 7.8 Paisutav sooda-lubiklaas (merevaigukollane) | 9.1 Paisutav sooda-lubjaklaas (selge) | |
| Laiendustegur (20-300 kraadi C) x10-6K-1 | 3.3 | 4.9 | 5.4 | 7.8 | 9.1 |
| Tööpunkti kraadi C | 1252 | 1160 | 1165 | 1050 | 1040 |
| Pehmenemispunkti kraadi C | 821 | 785 | 770 | 720 | 720 |
| Lõõmumispunkti aste C | 565 | 565 | 560 | 540 | 530 |
| Transformatsiooni temperatuur kraadi C | 525 | 565 | 550 | 535 | 525 |
| Tihedus 25 kraadi juures Cg/cm-3 | 2.23 | 2.34 | 2.42 | 2.5 | 2.5 |
| Hüdrolüütiline vastupidavus | |||||
| Acc. ISO 719 järgi | HGB klass 1 | HGB klass 1 | HGB klass 1 | HGB 2 klass | Klass HGB 3 |
| Acc. EP-le | Tüüp 1 | Tüüp 1 | Tüüp 1 | Tüüp 111 | Tüüp 111 |
| Acc. USP-le | Tüüp 1 | Tüüp 1 | Tüüp 1 | Tüüp 111 | Tüüp 111 |
| Happekindlus (DIN 12116) | Klass S1 | Klass S1 | Klass S1 | Klass S2 | Klass S1 |
| Leelisekindlus (ISO 695) | Klass A2 | Klass A2 | Klass A2 | Klass A2 | Klass A2 |
Borosilikaatklaasi tüübid
Soda-laimi klaas
Sooda-lubiklaas on kõige levinum (90% klaasist valmistatud) ja odavaim klaasivorm. Tavaliselt sisaldab see 60-75% ränidioksiidi, 12-18% soodat, 5-12% lupja. Vastupidavus kõrgetele temperatuuridele ja äkilistele temperatuurimuutustele ei ole hea ning vastupidavus söövitavatele kemikaalidele on õiglane.


Plii klaas
Pliiklaasis on suur pliioksiidi protsent (vähemalt 20% partiist). See on suhteliselt pehme ja selle murdumisnäitaja annab sära, mida saab ära lõigata lõikamisel. See on mõnevõrra kallim kui sooda-lubiklaas ja seda eelistatakse elektriseadmetes oma suurepäraste elektriisolatsiooniomaduste tõttu. Termomeetri torud ja kunstiklaas on samuti valmistatud plii-leelisklaasist, mida tavaliselt nimetatakse pliiklaasiks. See klaas ei talu kõrgeid temperatuure ega äkilisi temperatuurimuutusi.
Borosilikaatklaas
Borosilikaatklaas on igasugune silikaatklaas, mille koostises on vähemalt 5% booroksiidi. Sellel on kõrge vastupidavus temperatuurimuutustele ja keemilisele korrosioonile. Boorsilikaadi maksumus ei ole nii mugav kui lubi- või pliiklaasi valmistamine ja selle maksumus pole nii madal kui lubi. Selle kasulikkusega võrreldes on selle maksumus mõõdukas. Torustik, elektripirnid, fotokroomsed klaasid, suletud valgusvihuga esituled, laborinõud ja küpsetusnõud on näiteks borosilikaattoodetest.


Alumosilikaatklaas
Alumosilikaatklaas sisaldab alumiiniumoksiidi. See sarnaneb boorsilikaatklaasiga, kuid sellel on suurem keemiline vastupidavus ja see talub kõrgemaid töötemperatuure. Võrreldes boorsilikaadiga on alumosilikaate keerulisem valmistada. Elektrit juhtiva kilega katmisel kasutatakse elektroonikalülitustes takistitena alumiiniumsilikaatklaasi.
Üheksakümmend kuus protsenti ränidioksiidi klaas
Üheksakümmend kuus protsenti ränidioksiidklaasist on boorsilikaatklaas, mis on sulatatud ja vormitud tavapäraste vahenditega, seejärel töödeldakse tükist peaaegu kõigi mittesilikaatsete elementide eemaldamiseks. Kuumutamisel 1200 kraadini moodustuvad poorid tihendatakse. See klaas on vastupidav kuumalöögile kuni 900 kraadi.


Sulatatud silikaatklaas
Sulatatud ränidioksiidklaas on puhas ränidioksiid mittekristallilises olekus. Seda on väga raske valmistada, seega on see prillidest kõige kallim. See suudab lühiajaliselt taluda töötemperatuuri kuni 1200 kraadi. (vaata: Klaas ja kosmoseorbiiter)
Kontrastsuse mõistmine: borosilikaatklaas ja sooda-lubjaklaas
Põhjalik ülevaade sooda lubjaklaasist
Soda-lubjaklaas, mille peamiseks koostisosaks on ränidioksiid, on tänapäeval kõige levinum klaasitüüp. Soodsushinna, keemilise stabiilsuse ja tugevate füüsikaliste omaduste, nagu kõvaduse ja kohanemisvõime tõttu hinnatud lubjalubjaklaasi ainulaadne omadus on selle taaskasutamisvõime. seda saab mitu korda sulatada ja ümber kujundada, ilma et see kvaliteet oluliselt kaotaks.
Naatriumlubjaklaasi tootmisprotsess hõlmab erinevaid tooraineid, sealhulgas naatriumkarbonaati, lubi, dolomiiti, ränidioksiidi ja alumiiniumoksiidi. Need kombineeritakse ja sulatatakse klaasahjus, mille temperatuur võib ulatuda kuni 1675 kraadini. Toorainete valik võib mõjutada ka klaasi lõplikku värvi, kuna sellised komponendid nagu raudoksiid toodavad rohelisi ja pruune klaasnõusid.
Soodaklaasi, mille omadus suurendab temperatuuri langedes viskoossust, saab hõlpsasti vormida mitmesugusteks vormideks. Tootjad kasutavad seda tavaliselt konteinerite ja lehtklaaside jaoks, millest igaühel on unikaalne rakendus.
Boorsilikaatklaasi süvenemine
Erinevalt sooda lubiklaasist ühendab borosilikaatklaas peamiste klaasimoodustavate komponentidena ränidioksiidi ja boortrioksiidi. See on peamiselt tuntud oma madala soojuspaisumisteguri poolest, mis tagab erakordse vastupidavuse termilisele šokile. Need omadused muudavad borosilikaatklaasi laboriseadmete, näiteks reaktiivipudelite ja kuumakindlate küpsetiste tootmiseks valitud materjaliks.
Borosilikaatklaasi tootmine hõlmab booroksiidi, räniliiva, sooda ja alumiiniumoksiidi sulatamist. Borosilikaatklaasi on mitut tüüpi, sealhulgas mitte-leelismuld-borosilikaatklaas, leelismuldmetalli sisaldav boorsilikaatklaas ja kõrge boraadisisaldusega boorsilikaatklaas, mille omadused määravad kindlaks konkreetsed kasutatud toorained.
Kuigi lubja- ja borosilikaatklaasid koosnevad peamiselt ränidioksiidist, on nende keemiline koostis ja valmistamisel kasutatud toorained oluliselt erinevad. Soodaklaas ei sisalda booripõhiseid komponente, samas kui boorsilikaatklaas sisaldab boortrioksiidi.
Naatriumkarbonaadist, lubjast, dolomiidist, ränidioksiidist ja alumiiniumoksiidist koosnev soodaklaasil on madalam soojustakistus kui boorsilikaatklaasil. Booroksiidist, räniliivast, sooda ja alumiiniumoksiidist valmistatud boorsilikaatklaasil on märkimisväärselt madal soojuspaisumiskoefitsient, pakkudes sellele märkimisväärset soojuslöögikindlust.
Need soojustakistuse erinevused määravad sageli iga klaasitüübi konkreetse kasutuse. Valik lubjalubjaklaasi ja borosilikaatklaasi vahel sõltub rakenduse spetsiifilistest nõuetest.

Borosilikaatklaasi omadused
| Materjali omadus | Väärtus | |
| Kindral | Tihedus (@ 25oC) | 2,23 g/cm3 |
| Mehaaniline | Youngi moodul | 64 GPa |
| Poissoni suhe (μ) | 0.2 | |
| Soojus | Maksimaalne kasutustemperatuur | 500oC |
| Transformatsiooni temperatuur | 525oC | |
| Soojusjuhtivus (@90oC) | 1,2 W/(moK) | |
| Keskmine lineaarse soojuspaisumise koefitsient (@ 20oC, 300oC) | 3,3 x 10-6 / ok | |
| Elektriline | Helitugevuse takistus | 1015 Ω cm |
| Dielektriline konstant | 4.6 | |
| Dielektriline tugevus | 30 kV/mm | |
| Optiline | Refractive Index (@ λ =587.6 nm) | 1.473 |
| Pinge-optiline koefitsient | 4.0 x 10-6 mm2/N |
Borosilikaatklaasi pealekandmine
Laboratoorsed klaasnõud
Suur mõõtmete stabiilsus ja võime taluda samaaegset kokkupuudet erinevate temperatuuridega muudavad borosilikaatklaasi loomulikuks materjalivalikuks, millest luua laboriklaasi, mida nimetatakse ka laborinõudeks. Levinud näited on Petri tassid, mikroskoobi alusklaasid, pudelid, keeduklaasid, kolvid, katseklaasid, lehtrid ja mõõteriistad, nagu gradueeritud silindrid. Lisaks soodsatele termilistele omadustele on boorsilikaatklaas väga vastupidav ega reageeri enamikele kemikaalidele.
Teaduslikud läätsed ja kuumad peeglid
Borosilikaatklaasist saab vormida ülitäpsed optilised komponendid, näiteks läätsed, mida kasutatakse teleskoopides ja muudes optilistes täppisseadmetes. Boorsilikaatklaasi madal soojuspaisumistegur tähendab, et läätsede optilised omadused püsivad temperatuurimuutuste korral stabiilsena, kuna klaaslääts ei muuda oluliselt oma mõõtmeid. Klaas sobib ideaalselt kasutamiseks ka kuumades peeglites, mis peegeldavad infrapunavalgust.
Küpsetusnõud ja kööginõud
Selle esimeste ja levinumate kasutusviiside hulgas on majapidamistarvete ja küpsetusnõude loomine. Boorsilikaadist kööginõude termilised omadused võimaldavad neid kuumast ahjust jahedale tööpinnale transportida, kartmata pragunemist või purunemist. Seda kasutatakse ka sellistes toodetes nagu mõõtetopsid ja see on ohutu kasutamiseks mikrolaineahjus ja nõudepesumasinas.
Soojusisolatsioon
Boorsilikaatklaasi termilisi omadusi kasutati termiliste plaatide valmistamiseks, mis kaitsesid kosmosesüstikut Maa atmosfääri naasmise kuumuse eest.
Suure intensiivsusega valgustustooted
Filmitööstuses kasutatavad lavavalgustid ja valgustustooted kasutavad boorsilikaatklaasist läätsi, kuna need tuled võivad tundide kaupa pideval kasutamisel tõusta kõrgele temperatuurile. Muud kõrge intensiivsusega lahendust (HID) kasutavad lambitooted, nagu elavhõbedaaurulambid või metallhalogeniidlambid, kasutavad boorsilikaatläätsi või väliskesta.
Vaateklaas
Tööstusprotsessides kasutavad paagid vaateklaase, mis on sageli valmistatud boorsilikaatklaasist. Need vaateklaasid võimaldavad aineid ja protsesse visuaalselt jälgida ilma paaki või mahutit avamata ja protsessi katkestamata.
Lennuki välisläätsed
Lennuki välisvalgustites kasutatakse borosilikaatklaasist läätsesid tänu selgetele optilistele omadustele (läbilaskvusele) ja võimele taluda kõrgel lennul kogetavat temperatuuride erinevust. Alloleval joonisel 1 on näide ühe tüüpi borosilikaatklaasi optilise ülekande omadustest. Pange tähele väga ühtlast jõudlust kogu lainepikkuse spektris vahemikus 300–1200 nm.
Peamised tegurid, mida tuleb boorsilikaatklaasi valimisel arvesse võtta
Temperatuuri vahemik:Kui teie rakendus hõlmab kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega, on oluline valida boorsilikaatklaas, mis peab neid temperatuure taluma. Klaas peaks suutma vastu pidada maksimaalsele ja minimaalsele temperatuurile, millega see kokku puutub, ilma purunemata või purunemata.
Keemiline vastupidavus:Kui teie rakendus hõlmab kokkupuudet kemikaalidega, on oluline valida boorsilikaatklaas, mis on nendele kemikaalidele vastupidav. Teie rakendusele sobiva klaasi valimiseks peaksite arvestama pH vahemikku ja konkreetseid kemikaale, millega klaas kokku puutub.
Mehaaniline tugevus:Borosilikaatklaasi mehaanilist tugevust tuleks arvesse võtta, kui teie rakendus hõlmab klaasile survet või lööke. Peaksite valima suure mehaanilise tugevusega klaasi, et tagada selle vastupidavus sellele mõjuvatele jõududele.
Optiline selgus:Kui teie rakendus nõuab head nähtavust läbi klaasi, on oluline valida hea optilise selgusega borosilikaatklaas. See tagab, et näete läbi klaasi selgelt ilma moonutuste või moonutusteta.
Suurus ja kuju:Samuti peaksite kaaluma teie rakenduse jaoks sobivat borosilikaatklaasi suurust ja kuju. Klaas peaks mahtuma vajalikku ruumi ja olema teie vajadustele vastava kujuga.
Ettevõtte eelised
Heyuan Hongwei Glass Co., Ltd., mis asub Heyuani linnas, riiklikus kõrgtehnoloogilises arendustsoonis. Toode on paigutatud kõrgekvaliteedilistesse teleritesse, monitoridesse, kodus kasutatavatesse kliimaseadmetesse, külmikusse ja muudesse klaastoodetega seotud kodumasinatesse. Ettevõttel on 10000 ruutmeetri suurune kaasaegne süvatöötlemisruum, kus on lõikamise ja lihvimise integreeritud vormimisservade lihvimismasin, automaatne kontrollseade, CNC-töötlemiskeskus, pidev karastusahi ja muud klaasi sügavtöötlusseadmed, tagage, et klaas oleks lõigatud, lihvitud, spetsiaalsed -kujuline ja karastatud (2-5mm) viimistlemiseks, spetsialiseerunud ülitäpse teleri, LCD/LED-ekraani kaitseklaasi, AR-peegeldusvastase klaasi, digitaalsete pildiraamide, reklaamimasinate, koopiamasina klaasi jne tootmisele .

Meie sertifikaat
Meie ettevõte läbib ISO90001. 3C sertifikaat. Meie tooted vastavad ROHS-i, REACH-i, EN12150-1 ja muudele standarditele

Esitatud küsimused
K: Millised on borosilikaatklaasi piirangud?
K: Kui kergesti borosilikaatklaas puruneb?
K: Kas borosilikaatklaas leostub kemikaale?
K: Kuidas hoolitsete borosilikaatklaasi eest?
K: Kas borosilikaatklaasist on ohutu juua?
K: Kas boorsilikaatklaasis on BPA-d?
K: Kas borosilikaatklaas reageerib millegagi?
K: Kas saate boorsilikaatklaasi panna keeva veega?
K: Kas on võltsitud borosilikaatklaasi?
K: Kui habras on borosilikaatklaas?
K: Miks on borosilikaatklaas nii kallis?
K: Kas boorsilikaatklaasi saab pesta nõudepesumasinas?
K: Kas boorsilikaatklaas puruneb kukkumisel?
K: Miks ei saa borosilikaatklaasi ringlusse võtta?
K: Kas borosilikaatklaas on alati pliivaba?
K: Millised on huvitavad faktid borosilikaatklaasi kohta?
K: Kas borosilikaatklaasi saab mikrolaineahjus küpsetada?
K: Kas saate käsitsi puhuda borosilikaatklaasi?
K: Kas borosilikaatklaas on keskkonnale kahjulik?
K: Kas boorsilikaatklaasist pliit on ohutu?
Hiina ühe juhtiva borosilikaatklaasi tootjana ja tarnijana tervitame teid meie tehasest odava boorsilikaatklaasi hulgimüügiga. Kõik eritellimusel valmistatud tooted on kõrge kvaliteediga ja konkurentsivõimelise hinnaga.
