Es handelt sich um Aluminiumbarren in Form von zylindrischen Stäben mit einem Gewicht von 2,5 bis 2,8 kg.
Die Verpackung der Ware sehen Sie auf dem Foto.
Alle Metalle sind in Russland bei GIREDMET TESTING ANALITICAL CENTER (TAC) zertifiziert nach der Methode Funkmassspectrometrie am Massspectrometer mit Doppelfokusierung JMS-01-BM1 von Fa. JEOL (Japan).
| Nr. | Ware | chemische Reinheit | Lagerbestand (sofort lieferbar) | Produktionskapazität (monatlich) | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluminium in Barren | 99,9997% | 200,00kg | 500,00kg | nach Absprache |
A99, A4H6
Hochreine Aluminiumbarren.
Hergestellt durch doppelte Elektrolyse unter Schutzatmosphäre.
Chemische Reinheit: 99,996–99,9985 %, Verunreinigungsgehalt,- Metallbasis, GOST, ASTM;
- TU 48-0533-058-91 „Hochreines Aluminium. Spezifikationen“
Größe:
✓ 16-kg-Barren, auf 1-Tonnen-Paletten.
HS-Code: 7601100000 „Unlegiertes, unbearbeitetes Aluminium“
A5N, A5N5
Hochreine Aluminiumbarren.
Hergestellt durch Zonenschmelzen.
Chemische Reinheit: 99,999–99,9995 %, Verunreinigungsgehalt,
- Metallbasis, GOST, ASTM;
- TU 48-0533-058-91 „Hochreines Aluminium. Spezifikationen“
Größe:
✓ Halbrunde und runde Barren, 2,5–6 kg.
HS-Code: 7601100000 „Unlegiertes, unbearbeitetes Aluminium“
A6N
Hochreine Aluminiumbarren.
Hergestellt durch Zonenschmelzen von veredelten Rohlingen.
Chemische Reinheit: 99,9999 %, Verunreinigungsgehalt,
- Metallbasis, GOST, ASTM;
- TU 48-0533-058-91 „Hochreines Aluminium. Spezifikationen“
Größe:
✓ Halbrunde und runde Barren, 2,5–6 kg.
HS-Code: 7601100000 „Unlegiertes, unbearbeitetes Aluminium“
Durch die Umsetzung unserer technologischen Verfahren hat Aluminium von besonders hoher Reinheit folgende Vorteile:
1. Erhöhte elektrische Leitfähigkeit.
2. Erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
3. Erhöhte spektrale Empfindlichkeit.
Diese Eigenschaften bestimmen den Einsatz der Aluminiumqualitäten A5N und A6N bei der Herstellung kritischer Teile chemischer Anlagen, die in korrosiven Umgebungen oder bei extrem niedrigen Temperaturen betrieben werden. Bei der Herstellung von Elektrolytkondensatoren sowie in der modernen Radartechnik und in besonders kritischen Produkten der Nukleartechnik werden sie ebenfalls eingesetzt.