1. Cieto materiālu un supercieto pulveru sagatavošana
• Pārstrādāti cementēti karbīda materiāli / reģenerēts tualetes pulveris:
Tā kā cietība ir tuvu paša tvertnes materiāla cietībai, šos materiālus var efektīvi pulverizēt tikai ar tualetes tvertni, kas nodrošina izcilu nodilumizturību, vienlaikus novēršot piesārņojumu no slīpēšanas trauka.
• Dimanta mikropulveris, CBN (kubiskais bora nitrīds) un PCD instrumentu materiāli:
Šiem lietojumiem ir nepieciešama ārkārtīgi augsta cietība un nulles dzelzs piesārņojums. Tradicionālie materiāli, piemēram, cirkonija oksīda slīpēšanas tvertnes, nevar izturēt šo materiālu abrazīvo raksturu ilgstošu apstrādes ciklu laikā.
• Metālu karbīdi ar augstu{0}}kušanas temperatūru-:
Tostarp TiC, NbC, Cr₃C₂, VC un citi materiāli, kuru pamatā ir karbīds{0}}. Tā kā šiem materiāliem ir kopīgs sastāvs, kas balstīts uz oglekli{2}}, tualetes tvertne samazina svešu metālisku elementu iekļūšanu slīpēšanas laikā.
2. Dārgmetāli un stratēģiskie metālu pulveri
• Platīna, pallādija, rodija, rutēnija katalizatora pulveri un izejvielas zelta/sudraba pastām:
Augstvērtīgiem{0}}materiāliem, kur pat minimāls piesārņojums rada ievērojamus zudumus, tualetes tvertņu ārkārtīgi zemais nodiluma līmenis nodrošina maksimālu materiāla atgūšanu. Kalpošanas laiks var būt 20–50 reižu ilgāks nekā nerūsējošā tērauda tvertnēm, tādēļ materiāla zudumi nodiluma dēļ ir praktiski nenozīmīgi.
• Retās-zemes pastāvīgā magnēta (NdFeB) sakausējuma mikroshēmas:
Izmanto sausai malšanai pulverī pirms saķepināšanas procesiem. Tualetes tvertnes nodrošina lielisku izturību pret asām -malām sakausējuma daļiņām, vienlaikus novēršot dzelzs piesārņojumu frēzēšanas laikā.
3. Ģeoloģiskās un -enerģētiskās fizikas paraugu sagatavošana
• Akmeņi, rūdas, meteorīti un Mēness augsnes simulanti:
Salīdzinājumā ar tradicionālajām ahāta tvertnēm, kurām ir tendence plaisāt, un nerūsējošā tērauda tvertnēm, kas var radīt metālisku piesārņojumu, tualetes tvertnes nodrošina ilgstošu{0}}nepārtrauktu darbību ar augstu izturību un var izturēt vairāku-dienu slīpēšanas ciklus.
• Viena minerāla atdalīšana un attīrīšana:
Tādos lietojumos kā dažu miligramu cirkona vai monazīta ekstrakcija no granīta U-Pb ģeohronoloģijai, materiāla zudumu samazināšana un piesārņojuma novēršana no slīpēšanas trauka ir būtiski faktori.
4. Uzlaboti akumulatoru materiāli un ekstrēmas enerģijas uzglabāšanas sistēmas
• Silīcija-oglekļa anodi, cietais ogleklis un borāts{1}}cietie elektrolīti:
Daži preparāti satur brīvus silīcija vai bora komponentus ar augstu cietību, un tiem ir nepieciešams ilgāks slīpēšanas periods, kas ilgst desmitiem stundu. Tualetes tvertnes nodrošina nodilumizturību, kas var būt par vienu pakāpi augstāka nekā cirkonija oksīda tvertnes šajos prasīgajos lietojumos.
• Litija/nātrija metālu sakausējuma pulveri (inertās atmosfēras apstākļos):
WC demonstrē izcilu ķīmisko stabilitāti lodīšu frēzēšanas laikā argona cimdu nodalījuma vidē, pārspējot daudzus parastos keramikas slīpēšanas materiālus.
5. Augstas temperatūras sakausējumi un intermetāliskie savienojumi
• TiAl, Ni₃Al un CoCrFeMn augstas{0}entropijas sakausējumi:
Pēc sākotnējās lieto beramo materiālu sasmalcināšanas tualetes tvertnes apvienojumā ar tualetes slīpēšanas līdzekli nodrošina "visu -WC materiālu sistēmu" slēgtā-cikla apstrādei. Primārais piesārņojuma avots ir tikai saistvielas fāzes kobalts, ko ir vieglāk identificēt un kompensēt turpmākās ICP analīzes laikā, salīdzinot ar hroma/niķeļa piesārņojumu, ko rada nerūsējošā tērauda iekārtas.

