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  • ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの过酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
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  • 炭酸ナトリウム・过酸化ソーダなどのアルカリフ架スを使用する融解に、特にすぐれた性能を发揮します。
  • 真空中或不活性气体中では、1450℃まで过热できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁器制、ニッケル制などと比較して割安です。
  • 急热・急冷にも强く、軟化などもしないので安全に取り扱いできます。
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  • ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの过酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
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  • ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの过酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
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  • 炭酸ナトリウム・过酸化ソーダなどのアルカリフ架スを使用する融解に、特にすぐれた性能を发揮します。
  • 真空中或不活性气体中では、1450℃まで过热できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁器制、ニッケル制などと比較して割安です。
  • 急热・急冷にも强く、軟化などもしないので安全に取り扱いできます。
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  • 炭酸ナトリウム・过酸化ソーダなどのアルカリフ架スを使用する融解に、特にすぐれた性能を发揮します。
  • 真空中或不活性气体中では、1450℃まで过热できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁器制、ニッケル制などと比較して割安です。
  • 急热・急冷にも强く、軟化などもしないので安全に取り扱いできます。
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  • 真空中或不活性气体中では、1450℃まで过热できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁器制、ニッケル制などと比較して割安です。
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  • 真空中或不活性气体中では、1450℃まで过热できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁器制、ニッケル制などと比較して割安です。
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  • 炭酸ナトリウム・过酸化ソーダなどのアルカリフ架スを使用する融解に、特にすぐれた性能を发揮します。
  • 真空中或不活性气体中では、1450℃まで过热できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁器制、ニッケル制などと比較して割安です。
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