Mousse de zircone
Mousse de zircone La mousse de zircone est un matériau céramique de haute performance connu pour son excellente stabilité thermique, sa résistance à la corrosion et sa faible conductivité thermique....
Mousse de zircone La mousse de zircone est un matériau céramique de haute performance connu pour son excellente stabilité thermique, sa résistance à la corrosion et sa faible conductivité thermique....
Mousse de carbure de silicium La mousse de carbure de silicium offre d'excellentes performances de filtration pour les métaux en fusion, en particulier la fonte ductile et la fonte grise. Sa haute résistance,...
Mousse d'alumine La mousse d'alumine est un matériau céramique très poreux à base d'oxyde d'aluminium (Al₂O₃), connu pour son excellente stabilité thermique,...
Dissipateurs thermiques en oxyde de béryllium Les dissipateurs thermiques en oxyde de béryllium offrent une conductivité thermique supérieure associée à une excellente isolation électrique, ce qui les rend idéaux pour gérer...
Pièces sur mesure en oxyde de béryllium Les pièces sur mesure en oxyde de béryllium offrent des performances thermiques exceptionnelles associées à une isolation électrique et une résistance mécanique élevées, ce qui les rend...
Substrat d'oxyde de béryllium Le substrat d'oxyde de béryllium offre une excellente conductivité thermique et une isolation électrique, ce qui le rend idéal pour les applications électroniques de haute performance. Il...
Creuset en oxyde de béryllium Le creuset en oxyde de béryllium se distingue par son excellente conductivité thermique, sa résistance aux températures élevées et sa stabilité chimique. Il peut supporter des conditions...
Tube/tube en oxyde de béryllium Le tube/tube en oxyde de béryllium offre une conductivité thermique exceptionnelle, une rigidité diélectrique élevée et une excellente résistance aux chocs thermiques, ce qui le rend...
Plaque/feuille/disque d'oxyde de béryllium La plaque/feuille/disque d'oxyde de béryllium présente une conductivité thermique exceptionnelle allant jusqu'à 325 W/(m-K), ce qui en fait un matériau idéal pour dissiper la chaleur intense...