9F, Gebäude A Dongshengmingdu Plaza, Nr. 21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, China +86-13951255589 [email protected]
Hauptkomponente:
Hochreines Aluminiumoxidkeramik, Al₂O₃-Gehalt bis zu 92%‑96%
Porosität:
30%‑35%, gut vernetztes offenes Porensystem, geeignete Wasserdurchlässigkeit für Boden-Wasser-Gleichgewicht
Porengröße:
1,0–1,5 μm , präzise Porenabmessung zur Herstellung stabiler hydraulischer Verbindung mit dem umgebenden Boden
Arbeits Temperatur:
‑10℃‑110℃, widerstandsfähig gegen wechselnde Freiluft-Feldklimabedingungen
Schlüssigkeitenschaften:
Chemisch stabil, beständig gegen saure und alkalische Bodenerosion, nichttoxisch , beeinträchtigt die Bodenzusammensetzung nicht
Bearbeitungstyp:
Mitteltemperatur-gebrannte poröse Keramik mit präzise gesteuertem Poren-bildenden Herstellungsverfahren
Kernanwendung:
Spezielles poröses Keramikteil für Tensiometersensoren, verwendet für landwirtschaftliche Felder bewässerungsmanagement , Bodenfeuchtemessung im Gewächshaus, landwirtschaftliche wissenschaftliche Experimente
Produktdetails
Das poröse keramische Rohr für Tensiometer ist eine spezielle mikroporöse Aluminiumoxid-Keramikkomponente, hergestellt durch Pulverformung und Sinterung bei mittlerer Temperatur. Es fungiert als zentrales Sensorelement des Bodentensiometers und ermöglicht durch miteinander verbundene offene Porenkanäle den hydraulischen Ausgleich zwischen dem inneren Wasserkörper des Sensors und der äußeren Bodenfeuchte, um so den Bodenwasserpotentiale-Wert präzise für die Steuerung der landwirtschaftlichen Bewässerung zu messen – SmartBuy.
Im Gegensatz zu dichten strukturellen Keramiken bildet dieses Produkt während des Sinterns gezielt eine große Anzahl miteinander verbundener Mikroporen. Durch Anpassung der Pulverformel, der Dosierung des Porenbildners und der Sintertemperatur können Hersteller präzise steuern porosität und porengröße , um verschiedene Bodentypen wie Sandboden, Lehmboden und Tonboden abzudecken. Diese Komponente wird weltweit an Hersteller landwirtschaftlicher Sensoren, landwirtschaftliche Forschungsinstitute und Projekte zur Feldüberwachung geliefert.
Basierend auf der Genauigkeit der Porenbildung und der Maßhaltigkeit lassen sich poröse keramische Röhren für Tensiometer in die Standard-Agrar-Qualität und die hochpräzise Labor-Qualität unterteilen.
Die Standard-Agrarqualität ist für den großflächigen Einsatz im Freiland optimiert. Sie gewährleistet eine stabile Durchlässigkeit unter komplexen Bodenbedingungen im Feld und bietet Kostenvorteile für bewässerungsüberwachende Massenmessgeräte. Die hochpräzise Laborqualität verwendet strenge Pulversiebung und langsame Sinterungstechnologie mit engerer Kontrolle der Porengrößenabweichung und der Maßtoleranz gemäß ISO 2768‑mK ; sie ist für bodenkundliche Forschung, Gewächshaus-Präzisionslandwirtschaft und hochgenaue Prüfgeräte konzipiert.
Das auffälligste physikalische Merkmal ist seine gleichmäßige, miteinander verbundene offene Porenstruktur . Sie erreicht eine porosität von 30 % bis 35 % mit einer stabilen Porengröße von 1,0 bis 1,5 μm diese Struktur ermöglicht den freien Austausch von Wassermolekülen, verhindert jedoch das Eindringen feiner Bodenpartikel nach innen, um interne Verstopfungen zu vermeiden. Unter Feldbodendruck behält die keramische Röhre ein stabiles Porengefüge bei, ohne dass Partikel abbrechen oder Poren kollabieren; dies gewährleistet eine langfristig kontinuierliche Messleistung. Die röhrenförmige Gestalt erleichtert die Montage und Dichtung mit dem Tensiometergehäuse.
Der Hauptrohstoff ist hochreines Aluminiumoxid; der Al₂O₃‑Gehalt erreicht 92%‑96%das Material weist eine hervorragende chemische Inertheit auf. Es widersteht der Korrosion durch die meisten Bodensäuren und ‑laugen, löst sich nicht auf und setzt keine schädlichen Stoffe in die Bodenumgebung frei. Die nichttoxische Zusammensetzung verursacht keinerlei Verschmutzung des Bodens und des Wurzelsystems von Kulturpflanzen. Es behält seine stabile Leistung bei Kontakt mit Düngerlösungen und Spurenelement‑Bewässerungsflüssigkeiten und vermeidet chemische Reaktionen, die Messdaten zum Bodenwasserpotentiel verfälschen würden.
Der Betriebstemperaturbereich umfasst ‑10℃‑110℃es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische Schocks und kann sich an starke Temperaturschwankungen in offenen landwirtschaftlichen Umgebungen anpassen, einschließlich kalter Winterfrostperioden und heißer Sommertemperaturen an der Bodenoberfläche. Unter normalen landwirtschaftlichen Umgebungstemperaturzyklen treten weder Risse noch Porendeformationen auf, was eine zuverlässige Lebensdauer bei außenliegender Vergrabung sicherstellt.




Eine steuerbare mikroporöse Struktur ist ihr zentraler Wettbewerbsvorteil. Sie ermöglicht es, rasch ein hydraulisches Gleichgewicht zwischen dem Wasser im Sensorinneren und dem umgebenden Boden herzustellen. Eine präzise Rückmeldung zum Bodenwasserpotentiel hilft Landwirten, den Feuchtigkeitszustand des Bodens einzuschätzen, einen wissenschaftlich fundierten Bewässerungsplan zu erstellen und so effektiv Wasserknappheitsstress bei Kulturpflanzen sowie Wasserverschwendung durch Überbewässerung zu vermeiden. Im Vergleich zu alternativen porösen Materialien bietet keramisches Aluminiumoxid eine konsistente Durchlässigkeit und weist nach langjähriger Vergrabung im Boden weniger Leistungsdrift auf.
Profitieren Sie von stabiler chemischer Inertität und hoher Druckfestigkeit: Dieses poröse Aluminiumoxid-Keramikrohr verträgt langfristige Untergrundverlegung. Es ist resistent gegen mikrobielle Erosion durch Bodenorganismen sowie gegen chemische Korrosion. Benutzer benötigen keine häufigen Austausche, wodurch die vor-Ort-Wartungskosten für Feldüberwachungsstationen gesenkt werden. Es enthält keine organischen Zusatzstoffe, zerfällt nicht im Boden und beeinträchtigt das Pflanzenwachstum nicht negativ.
Dieses Keramikrohr funktioniert zuverlässig in vielfältigen Anbauszenarien – darunter trockene Ackerflächen, Obstgärten, Gewächshäuser, Gemüseanbauflächen und Versuchsflächen. Die Porenparameter können an sandige, lehmige oder tonige Böden angepasst werden. Auf Wunsch sind individuelle Außendurchmesser, Innendurchmesser und Längen erhältlich, um verschiedene Tensiometersensorbauformen zu unterstützen.
Als zentraler austauschbarer Bestandteil des Sensors für den Bodenwasserpotentiale ist er ein ausgewogenes Verhältnis aus zuverlässiger Leistung und wettbewerbsfähigen Herstellungskosten. Die Verbreitung von Tensiometern mit diesem porösen Keramikrohr unterstützt das bewässerungsoptimierte Management, senkt den Wasserverbrauch und verbessert die Stabilität der Erträge. Er ist mittlerweile eine Schlüsselverbrauchskomponente moderner präzisionslandwirtschaftlicher Überwachungssysteme.
Das poröse Keramikrohr für Tensiometer ist die unverzichtbare Kernkomponente des Sensors für den Bodenwasserpotentiale. Es wird breit eingesetzt im Bewässerungsmanagement auf Ackerflächen, im intelligenten Gewächshausanbau, bei der Bodenfeuchteüberwachung in Obstplantagen, in Laborversuchen landwirtschaftlicher Universitäten, in der Bodenkunde-Forschung sowie in Projekten zur Beobachtung ökologischer Umgebungen. Das marktstärkste Anwendungssegment ist die wassersparende landwirtschaftliche Überwachung.
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projekt Artikel |
tongut-Kopf /perkolationsrohr Infiltrationsbecher |
pflanzen-Wasseraufnahmerod Pflanzenwasser Aufnahmewatte |
elektroden-Sandkern Elektrodenscheitel |
keramik-Kernstange Keramikscheitel |
belüftungsplatte /rohr Zerstäubungsplatte/-rohr |
duftkeramik Duftkeramik |
vakuum-Keramiksauge Vakuum-Keramik-Spannfutter |
keramik mit Mikroporen zur Behandlung von Abwasser und Abgas Poröse Keramik für Wasser- und Gasbehandlung |
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weißes Aluminiumoxid Weiß Ein luminium |
siliziumcarbid Siliciumkarbid |
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dichte (g/cm³ ) Dichte |
1.6-2.0 |
0.8-1.2 |
1.8-2.2 |
0.8-1.2 |
2.5-2.6 |
1.6-2.0 |
1.7-2.0 |
2.8-3.2 |
2.6-3.0 |
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offenporigkeit (%) Offene Porosität Rate |
30-40 |
50-60 |
20-30 |
40-60 |
30-35 |
30-45 |
35-40 |
NA |
NA |
porosität (%) Porositätsgrad |
40-50 |
60-75 |
25-40 |
60-75 |
35-36 |
40-50 |
40-45 |
30-40% |
30-40% |
|
wasseraufnahme (%) Wasser Absorption |
25-40 |
40-70 |
10-28 |
40-70 |
20-23 |
25-40 |
25-35 |
NA |
NA |
porendurchmesser ( μm ) Porengröße |
1-5 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
1-3 |
1-5 |
1-10 |
2-50μ m |
20-80μ m |
Entwicklungsgeschichte

Patente und Zertifizierungen

Verpackung

Dienstleistungen
Häufig gestellte Fragen