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Termopar com Bainha Cerâmica para Metal Fundido 

NEP-TX Series

Termopar com Bainha Cerâmica para Metal Fundido  | NEP-TX Series

Termopar com Bainha Cerâmica para Metal Fundido 

imagem meramente ilustrativa

  • Classificado para Temperaturas de Até 1.250°C (2.282°F)
  • Para Uso em Metais Fundidos Não Ferrosos
  • Cabeçote de Ligação com o Bloco Terminal
  • Comprimentos de Sonda Personalizados Disponíveis
  • Disponível com Elemento Duplo
  • Resistência a Choques Térmicos de Alta Temperatura
  • Resistência a Corrosão
  • Rosca de Montagem de 1¼ NPT como Padrão
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Descrição

OMEGATITE™ 650 é o elemento de cerâmica que é uma liga de nitreto de silício e óxido de alumínio. Este materiais refratários superiores têm as propriedades combinadas de nitreto de silício (alta resistência, dureza, resistência à ruptura e baixa expansão térmica) e óxido de alumínio (resistência à corrosão,, capacidades de alta temperatura quimicamente inertes e resistência à oxidação). Não recomendado para ácido fluorídrico e soluções cáusticas.

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Most refractory products can be used only in high temperature applications where one or two of the following properties are required: thermal shock resistant, mechanical strength, corrosion resistance, abrasion resistance or electrical insulation. OMEGATITE™ 650 combines all these properties in one refractory material. Preheating of the process is not necessary.

OMEGATITE™ 650 is uniquely qualified for non-ferrous molten metal applications and high wear or high impact environments up to 1250°C (2282°F).

OMEGATITE™ 650 is non-wetting for most non-ferrous metals. It is gas tight, chemically inert, resistant to corrosion and metal attack, and features high strength, hardness, and thermal shock resistance.

OMEGATITE™ 650 thermocouple sheaths are used extensively for continuous measurements in nonferrous metals. In molten aluminum, OMEGATITE™ 650 is thermally shock resistant, nonwetting, does not contaminate the melt, provides continuous, reliable temperature measurement, and is resistant to degradation even in aggressive aluminum lithium alloys.
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