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Elettrodo Tungsteno Lantanio 2% – WL20 – Colore Blu

Elettrodo Tungsteno Lantanio 2% – WL20 – Colore Blu – Elettrodo Ecologico ideale per sostituire, con una maggior durata, gli elettrodi toriati negli impianti automatizzati che saldano acciai inox in corrente continua. Nel corso dell’impiego mantengono meglio la pulizia della punta non alternandone la geometria. Nessuna Radioattività. 

Specifico per la saldatura TIG dell’Acciaio Inox. Utilizzabile in DC

Il presso di riferisce ad una confezione da 10pz – Lunghezza 175mm – Diametri Disponibili: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2

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Descrizione

Elettrodo Tungsteno Lantanio 2% – WL20 – Colore Blu – Elettrodo Ecologico ideale per sostituire, con una maggior durata, gli elettrodi toriati negli impianti automatizzati che saldano acciai inox in corrente continua. Nel corso dell’impiego mantengono meglio la pulizia della punta non alternandone la geometria. Nessuna Radioattività. 

Specifico per la saldatura TIG dell’Acciaio Inox in DC.

Caratteristiche Elettrodo Tungsteno Lantanio:
  Utilizzo: Acciaio Inox
  Utilizzo in Corrente: DC
  Colore: Blu
Diametri Disponibili: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2

  Stabilità dell’arco: Buona
  Innesco: Eccellente
  Durata: Eccellente
  Resistenza Termica: Eccellente

Amperaggi Massimi Elettrodo Lantanio 2% per Diametro:
– diam.1,6: 50-120A
– diam.2,0: 90-190A
– diam.2,4: 100-230A
– diam.3,2: 170-300A

**********************************************************************************************

Gli Elettrodi di Tungsteno sono utilizzati nella saldatura ad arco con gas inerte e tungsteno (TIG). Si utilizza il tungsteno per la sua resistenza a temperature molto alte, che gli permettono di non fondersi e degradarsi relativamente poco (grazie anche all’atmosfera controllata con gas inerte). Gli elettrodi sono realizzati mediante sinterizzazione di polveri e successiva forgiatura.

Generalmente contengono piccole quantità di ossidi metallici che assicurano al materiale particolari benefici come:
– Facilitare l’innesco
– Migliorare la stabilità dell’arco
– Aumentare la portata di corrente dell’asta
– Ridurre il rischio di contaminare la superficie di base
– Aumentare la vita dell’elettrodo .

I più impiegati per la saldatura TIG sono i seguenti:
– Elettrodi Tungsteno Ceriato (Colore Grigio)
– Elettrodi Tungsteno Puro (Colore Verde)
– Elettrodi Tungsteno al Lantanio (Colore Blu)

Informazioni aggiuntive

Peso 1 kg
Diametri

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Name Elettrodo Tungsteno Lantanio 2% - WL20 - Colore Blu remove Riduttori di Pressione per Acetilene con attacco a staffa remove Dischi da Taglio CD Pegatec mm.125 x 3,2 remove Bombole Ossigeno in Noleggio Roma remove Ossigeno in pacchi Bombole per Laser in noleggio Roma remove Riduttore di pressione per Acetilene con attacco a vite remove
Image Elettrodo-tungsteno-lantanio-Salfershop riduttore di pressione acetilene a vite Maxy dischi troncatori 125 x 3.2 Bombole Ossigeno in noleggio riduttore di pressione acetilene a vite Maxy
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Elettrodo Tungsteno Lantanio 2% - WL20 - Colore Blu - Elettrodo Ecologico ideale per sostituire, con una maggior durata, gli elettrodi toriati negli impianti automatizzati che saldano acciai inox in corrente continua. Nel corso dell'impiego mantengono meglio la pulizia della punta non alternandone la geometria. Nessuna Radioattività. 

Specifico per la saldatura TIG dell'Acciaio Inox. Utilizzabile in DC

Il presso di riferisce ad una confezione da 10pz - Lunghezza 175mm - Diametri Disponibili: 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2

Ogni nostro riduttore è testato singolarmente

EN ISO 2503

Tutti i nostri riduttori sono costruiti in conformità alla norma EN ISO 2503 che prevede:

  • valvola di sicurezza
  • marcature obbligatorie
  • manometri a norma
  • imperdibilità della manopola di regolazione della pressione

La mancanza di una sola delle condizioni indicate fa sì che il riduttore non sia più conforme alla norma.
La norma degli attacchi dei riduttori alle bombole è la UNI 11144.
Costruiti in ottemperanza alla EN ISO 2503 consentono una facile lettura della pressione sui manometri e una regolazione precisa della erogazione grazie alla manopola ergonomica di nuova concezione. Nella versione per acetilene, sono disponibili con due diversi tipi di attacco bombola a seconda delle esigenze dell’utilizzatore: con ghiera o con staffa.

Bombole in noleggio per Roma e Provincia, di Ossigeno Industriale liquido e gassoso    
Ossigeno industriale in pacchi da 16 bombole per il taglio Laser Fornitori di gas industriali, Tecnici ed alimentari per Roma e Provincia
Ogni nostro prodotto è pensato e realizzato per resistere alle più impegnative condizioni di lavoro e mantenere la sua piena efficienza operativa. La superiore affidabilità, e quindi la maggiore durata nel tempo, scaturisce da una precisa serie di scelte progettuali, dalla selezione accurata dei materiali e da specifiche procedure produttive, destinate a renderne più robusta la struttura e salvaguardare i punti critici. All'interno di questa logica i collaudi sono fondamentali. Ogni prodotto è collaudato secondo precisi parametri di verifica.
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Elettrodo Tungsteno Lantanio 2% - WL20 - Colore Blu - Elettrodo Ecologico ideale per sostituire, con una maggior durata, gli elettrodi toriati negli impianti automatizzati che saldano acciai inox in corrente continua. Nel corso dell'impiego mantengono meglio la pulizia della punta non alternandone la geometria. Nessuna Radioattività. 

Specifico per la saldatura TIG dell'Acciaio Inox in DC.

Caratteristiche Elettrodo Tungsteno Lantanio:   Utilizzo: Acciaio Inox   Utilizzo in Corrente: DC   Colore: Blu Diametri Disponibili: 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2   Stabilità dell'arco: Buona   Innesco: Eccellente   Durata: Eccellente   Resistenza Termica: Eccellente

Amperaggi Massimi Elettrodo Lantanio 2% per Diametro: - diam.1,6: 50-120A - diam.2,0: 90-190A - diam.2,4: 100-230A - diam.3,2: 170-300A

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Gli Elettrodi di Tungsteno sono utilizzati nella saldatura ad arco con gas inerte e tungsteno (TIG). Si utilizza il tungsteno per la sua resistenza a temperature molto alte, che gli permettono di non fondersi e degradarsi relativamente poco (grazie anche all'atmosfera controllata con gas inerte). Gli elettrodi sono realizzati mediante sinterizzazione di polveri e successiva forgiatura.

Generalmente contengono piccole quantità di ossidi metallici che assicurano al materiale particolari benefici come: - Facilitare l'innesco - Migliorare la stabilità dell'arco - Aumentare la portata di corrente dell'asta - Ridurre il rischio di contaminare la superficie di base - Aumentare la vita dell'elettrodo .

I più impiegati per la saldatura TIG sono i seguenti: - Elettrodi Tungsteno Ceriato (Colore Grigio) - Elettrodi Tungsteno Puro (Colore Verde) - Elettrodi Tungsteno al Lantanio (Colore Blu)

Ogni nostro prodotto è pensato e realizzato per resistere alle più impegnative condizioni di lavoro e mantenere la sua piena efficienza operativa. La superiore affidabilità, e quindi la maggiore durata nel tempo, scaturisce da una precisa serie di scelte progettuali, dalla selezione accurata dei materiali e da specifiche procedure produttive, destinate a renderne più robusta la struttura e salvaguardare i punti critici. All'interno di questa logica i collaudi sono fondamentali. Ogni prodotto è collaudato secondo precisi parametri di verifica.
Riduttore di pressione per acetilene conforme alle norme EN ISO 2503 massima sicurezza e resistenza
Maxy
Riduttore di pressione per acetilene professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas. 
Utilizzo
Ideale per equipaggiare unità di saldatura MIG/MAG-TIG, dove si richiedono robustezza ed elevata stabilità di erogazione. Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2
Precisi, robusti, affidabili
Questi riduttori di pressione per acetilene consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità  d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.

Caratteristiche tecniche:
Ossigeno: 
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
Acetilene:
K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Propano: 
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h
Azoto: 
K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h
CO2 - Argon - Mix: 
K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h

ATTACCO LATERALE
COMANDO VERTICALE
MANOMETRI Ø 63
Gli abrasivi sono sostanze naturali o artificiali di grande durezza usati nelle lavorazioni meccaniche, Essi hanno innumerevoli usi per innumerevoli materiali, a seconda della quale cambia il supporto, alcune applicazioni sono: l'affilatura, il taglio, saponi abrasivi, paste abrasive. Gli abrasivi naturali più noti sono il quarzo, il corindone, la silice, la pomice, l'arenaria, il diamante, lo smeriglio, la farina fossile, il granato. Tra quelli artificiali ci sono gli ossidi di alluminiodi cromodi ferro, l'azoturo di boro, il carburo di silicio, il vetro, il carburo di boro. L'utilizzo degli abrasivi può essere fatto sotto forma di polvere; applicati a fogli di carta o tela; oppure sinterizzati per formare mole o pietre abrasive. La caratteristica più importante degli abrasivi è la durezza e vi sono vari metodi per misurarla. Il più antico è rappresentato dalla scala di Mohs, di facile applicazione e specifica per i minerali: consiste nella successione di 10 specie minerali ove quello che segue è in grado di scalfire il minerale che lo precede. Questa scala è approssimativa e non lineare per cui sono state introdotte altre scale di durezza, fra le quali la Scala di Knoop, che esprime la misura della durezza in kg/mm2 ed è particolarmente adatta per i materiali fragili e molto duri. La misura della durezza viene eseguita tramite i durometri, strumento che preme con una determinata pressione una punta di diamante (al fine di non essere deformabile) nel materiale di cui si ricerca la durezza. Il rapporto numerico fra il carico applicato (peso in kg) e la sezione massima dell'incisione (lunghezza in mm) produce il valore della durezza (kg/mm²). Altro fattore di importante considerazione è la natura chimica, in quanto caratterizza il comportamento dell'abrasivo in funzione del materiale di contatto. In quanto ci troviamo in condizioni di lavoro ad elevata temperatura ed energia cinetica e quindi vengono favorite tutte le reazioni chimiche endotermiche. Un esempio è la reazione che avviene al contatto del carburo di silicio con il ferro:   A SiC + 4Fe → FeSi + Fe3C - Inoltre sia il ferro che il carburo di silicio sono ossidabili con la normale atmosfera. Quindi oltre la durezza bisogna tener presente anche la natura chimica dell'abrasivo, per cui, riferendoci al caso precedentemente citato; il carburo di silicio non è utilizzato per materiali ferrosi ma è ottimo per il vetro. Al contrario l'allumina non è adatta alla smerigliatura del vetro ma è eccellente per il ferro. Riferendosi sempre all'allumina, l'ossigeno contenuto nell'atmosfera aiuta nelle operazioni di smerigliatura; in quanto la formazione dell'ossido di ferro impedisce che i trucioli distaccatesi si saldino al metallo o all'abrasivo stesso; al contrario i gas inerti quali argo, azoto e anidride carbonica ostacolano l'abrasione. In generale i composti solforati e clorurati hanno un'azione antiossidante nei confronti dei metalli e quindi utilizzati nei processi abrasivi per questi ultimi. Un ultimo fattore influenzante, ma non meno importante, è la grana di un abrasivo, cioè il diametro medio delle sue particelle o grani. La granatura di un abrasivo è classificata tramite una scala internazionale in cui ogni valore della scala corrisponde a un determinato valore medio dei granuli e al numero di maglie per pollice lineare del setaccio impiegato per la vagliatura dei grani. Per grane estremamente fini (< 50 µm) è utilizzato il metodo della sedimentazione in acqua. In questa scala internazionale il valore della grana è inversamente proporzionale al diametro medio dei grani, cioè un valore alto della grana corrisponde un diametro dei grani più fini. La grana influisce sulla finezza della lavorazione e sulla rugosità della superficie, in quanto questi parametri sono regolati dalla velocità d'esercizio (nel caso di una mola velocità di rotazione) e dalla grana; una grana maggiore (grani di minor diametro) corrisponde a una minore rugosità e maggiore finezza, così come una velocità elevata d'esercizio. La scabrezza di una superficie o grado di finitura è determinata con il profilometro o rugosimetro il quale misura lo scostamento dei punti della superficie reale rispetto una superficie liscia ideale, espresso come scarto quadratico medio in μm (RMS root mean square). Quindi ad una maggiore finezza corrisponde un minor valore del profilometro Ottimi questi Dischi da Taglio CD Pegatec mm.125 x 3,2 a centro depresso Pegatec per le prestazioni e la qualità. Confezioni da 40 pz in imballi offerta da 240 pz.

Bombole Ossigeno in Noleggio fornibile per Roma e provincia

Industria alimentare e delle bevande Nell’industria alimentare e delle bevande, l’ossigeno è impiegato:
  • per il confezionamento in atmosfera protettiva
  • per l’ossigenzazione in vasche negli allevamenti ittici
  • come ozono, per la disinfestazione e sterilizzazione nei processi di lavorazione industriali.
Lavorazione e produzione dei metalli Nella lavorazione e produzione dei metalli, l’ossigeno è impiegato:
  • per sostituire o arricchire l’aria, aumentando la temperatura di combustione (produzione dei metalli sia ferrosi sia non ferrosi)
  • per creare una fiamma rovente nei cannelli di saldatura ad alta temperatura utilizzati nel taglio e nella saldatura
  • per supportare le operazioni di taglio oxyfuel
  • quale gas di protezione.
Industria chimica Nell’industria chimica, l’ossigeno è impiegato:
  • per alterare la struttura delle materie prime tramite l’ossidazione, producendo acido nitrico, ossido di etilene, ossido di propilene, monomero di cloruro di vinile e altre sostanze chimiche in blocco
  • per aumentare la capacità e l’efficienza di distruzione degli inceneritori dei rifiuti.
Industria della carta Nell’industria della carta, l’ossigeno è impiegato:
  • per effettuare una serie di processi di fabbricazione compresi la delignificazione, la sbiancatura, l’estrazione dell’ossido, il recupero chimico, l’ossidazione di liquido bianco/nero e l’arricchimento dei forni di calce nel rispetto dell’ambiente.
Fabbricazione del vetro Nella fabbricazione del vetro, l’ossigeno è impiegato:
  • per aumentare l’efficienza di combustione nei forni da vetro e a suola, riducendo le emissioni di ossido di azoto (NOx).
Industria petrolifera Nell’industria petrolifera, l’ossigeno è impiegato:
  • per ridurre la viscosità e migliorare lo scorrimento nei pozzi di petrolio e gas
  • per aumentare la capacità degli impianti di cracking catalitico del fluido e per facilitare l’utilizzo delle materie prime più pesanti
  • per ridurre le emissioni di zolfo nelle raffinerie.
Trattamento delle acque L’ossigeno viene impiegato per il trattamento delle acque di processo e la depurazione delle acque reflue. Produzione di energia Nella produzione di energia, l’ossigeno è impiegato:
  • per trasformare il carbone in elettricità.
L’ossigeno, che costituisce circa il 21% dell’atmosfera terrestre, è indispensabile alla vita ed inoltre rende possibile la combustione. Si tratta di uno degli elementi più abbondanti presenti sulla terra: l’85 per cento degli oceani ed il 46 per cento della crosta terrestre (rocce e minerali) è costituito da ossigeno, così come il 60 per cento del corpo umano. L’ossigeno reagisce con tutti gli elementi, tranne i gas nobili, per formare composti detti ossidi. La capacità di reazione, ovvero il livello di ossidazione, varia a seconda degli elementi. Per esempio, il magnesio si ossida molto rapidamente, infiammandosi spontaneamente nell’aria, mentre i metalli nobili, quali oro e platino, si ossidano solo se sottoposti a temperature molto elevate. Sebbene l’ossigeno non sia di per sé un gas infiammabile, esso favorisce la combustione, facendo sì che tutti i materiali infiammabili in aria possano bruciare molto più intensamente. Queste proprietà di combustione giustificano il suo utilizzo in molte applicazioni industriali. Caratteristiche tecniche Prodotto: ossigeno Formula chimica: O2 Aspetto: gas incolore Odore: gas inodore Limiti di infiammabilità in aria: non applicabile Altre proprietà: poco solubile in acqua Classificazione: Reagendo con altre sostanze questi prodotti possono facilmente ossidarsi o liberare ossigeno. Per tali motivi possono provocare o aggravare incendi di sostanze combustibili. Precauzioni: evitare il contatto con materiali combustibili.
Riduttore di pressione per acetilene conforme alle norme EN ISO 2503 massima sicurezza e resistenza
Maxy
Riduttore di pressione per acetilene professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas.
Utilizzo
Ideale per equipaggiare unità di saldatura MIG/MAG-TIG, dove si richiedono robustezza ed elevata stabilità di erogazione. Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2.
Precisi, robusti, affidabili
Questi riduttori di pressione per acetilene consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità  d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.
Caratteristiche tecniche:
Ossigeno:  K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h Riduttore di pressione per Acetilene: K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h Propano:  K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h Azoto:  K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h CO2 - Argon - Mix:  K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h ATTACCO LATERALE COMANDO VERTICALE MANOMETRI Ø 63
Weight 1 kg N/A N/A N/A N/A N/A
Dimensions N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Additional information
Peso 1 kg
Diametri

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