Die Wahl des richtigen Tiegelmaterials hängt von Temperatur, chemischem Umfeld und Budget ab. Dieser Leitfaden vergleicht vier hochreine keramische Tiegelmaterialien, um die beste Wahl für Ihren Prozess zu treffen. Werte sind typische Materialreferenzwerte; bestätigen Sie die genauen Spezifikationen mit dem Hersteller.
| Material | Schmelzpunkt | Max. Arbeitstemp. (Luft) | Dichte | Säurebest. | Laugenbest. | Therm. Schock | Typ. Anwendungen | Rel. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxid (Al2O3) | 2072 °C | ≈1750 °C | 3,97 g/cm3 | Gut* | Mäßig | Gut | Allg. Glühen, Veraschen, Halbleiter, Laborglas | Niedrig |
| Zirkoniumoxid (ZrO2) | 2715 °C | ≈2200 °C | 5,68 g/cm3 | Hervorragend | Hervorragend | Moderat† | Korrosive/HT-Schmelzen, Edelmetallanalyse | Hoch |
| Yttriumoxid (Y2O3) | 2690 °C | ≈2100 °C | 5,01 g/cm3 | Gut | Hervorragend | Schlecht | Halbleiter, Laser, Seltenerd- u. Alkalischmelzen | Sehr hoch |
| Magnesiumoxid (MgO) | 2852 °C | ≈2200 °C | 3,58 g/cm3 | Schlecht‡ | Hervorragend | Moderat | Alkalische Flussmittel, reaktive Metalle (trocken lagern) | Niedrig–Mittel |
* Alumina resists most acids except HF and hot concentrated alkali. † Zirconia needs stabilization for thermal-shock use. ‡ Magnesia is attacked by acids and hydrates in water/steam.