< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=622714978388555&ev=PageView&noscript=1" />

Zprávy

Představení zirkonové keramiky

Představení zirkonové keramiky Zirkonová keramika je bílá, žlutá nebo šedá, pokud obsahuje nečistoty, obecně obsahuje HfO2, a není snadné ji oddělit. Existují tři krystalické stavy čistého ZrO2 za normálního tlaku. Produkce keramiky zirkonia vyžaduje přípravu prášků s vysokou čistotou, Dobré rozptylové vlastnosti, Ultra jemné částice a úzké distribuce velikosti částic. Existuje mnoho metod přípravy na ultra jemný prášek zirkonia. Čištění zirkonu zahrnuje hlavně chloraci a tepelný rozklad, Metoda oxidačního rozkladu alkalického kovu, [...]

Co je piezoelektrická keramika

Co je piezoelektrická keramika Piezoelektrická keramika označuje polykrystaly vytvořené smícháním oxidů (oxid zirkoničitý, oxid olovnatý, oxid titaničitý, atd.) po vysokoteplotním slinování a reakci v pevné fázi, a aby měly piezoelektrický efekt díky stejnosměrnému vysokonapěťovému polarizačnímu ošetření. Obecný termín pro feroelektrickou keramiku, jedná se o funkční keramický materiál, který dokáže vzájemně přeměňovat mechanickou energii a elektrickou energii. Piezoelektrická keramika je třída elektronických keramických materiálů s piezoelektrickými vlastnostmi. Hlavní rozdíl od typických piezoelektrických křemenných krystalů, které ano [...]

Přehled voštinové keramiky

Přehled voštinové keramiky 1.Úvod do voštinové keramiky Voštinová keramika je druh porézní keramiky. Jeho vnitřní tvar je mnoho paralelních kanálků ve tvaru plástve. Voštinová tělesná jednotka je rozdělena mřížkovitými tenkými přepážkami. Používá se hlavně k řešení problémů se znečištěním ovzduší. 2.Klasifikace voštinové keramiky Podle různých materiálů, voštinovou keramiku lze rozdělit na cordierit, titaničitan hlinitý, karbid křemíku, oxid zirkoničitý, nitrid křemíku a kompozitní materiály; podle různého použití, voštinovou keramiku lze rozdělit na regenerátory, plniva, katalyzátor [...]

Co je hliníková pěna

Co je hliníková pěna Krátké představení hliníkové pěny Hliníková pěna se vyrábí přidáním přísad do čistého hliníku nebo slitiny hliníku, a vyrábí se procesem pěnění, a má vlastnosti kovu a zároveň bublin. Má jak lehké vlastnosti porézních materiálů, tak vynikající mechanické vlastnosti a tepelné vlastnosti, elektrické a další fyzikální vlastnosti kovových materiálů. Jako nový typ lehkého porézního kovového materiálu, hliníková pěna má velmi široké uplatnění [...]

Co je safír

Co je safír Safír je vzácný drahokam, různé minerální korundy, sestávající z oxidu hlinitého (a-Al203) se stopovým množstvím prvků, jako je železo, titan, chrom, vanadium, nebo hořčík. Název safír je odvozen z lat “saphirus” a řečtina “safíry”, obojí znamená modrou. Obvykle je modrá, ale přirozené “ozdobný” safíry se vyskytují i ​​ve žluté barvě, nachový, oranžový, a zelené barvy; “část safíry” zobrazit dvě nebo více barev. Vyskytují se i kameny červeného korundu, ale jsou voláni [...]

Přehled materiálů permanentních magnetů NdFeB

Přehled materiálů permanentních magnetů NdFeB 1. Představení magnetů NdFeB NdFeB magnety, také známé jako NdFeB magnety, jsou tetragonální krystaly tvořené neodymem, žehlička, a bor (Nd2Fe14B). NdFeB je třetí generace permanentních magnetů vzácných zemin, který se nazývá “Magnetický král” kvůli jeho skvělému výkonu. Vysoce výkonný NdFeB označuje slinuté materiály s permanentními magnety NdFeB, jejichž součet vnitřní koercitivity (HcikOe) a produkt maximální magnetické energie ((BH)maxMGOe) je větší než 60. 2. Klasifikace materiálu permanentního magnetu NdFeB Materiál s permanentními magnety NdFeB je zástupcem vzácných [...]

Co je NdFeB?

Co je NdFeB? NdFeB je materiál s permanentními magnety ze vzácných zemin třetí generace, který se nazývá “Magnetický král” díky svým vynikajícím vlastnostem. Vysoce výkonný NdFeB se používá hlavně v motorech, kompresory, senzory, atd. v oblasti vysokých technických bariér. 1. Úvod do materiálu NdFeB je tetragonální krystal složený z neodymu, železo a bór (Nd2Fe14B), z toho neodym tvoří 25%~35%, železo tvoří 65%~75%, a bor představuje asi 1%. Jedná se o třetí generaci materiálu s permanentními magnety vzácných zemin, který má vynikající výkon [...]

Jednoduché pochopení polovodičových křemíkových destiček

Jednoduché pochopení polovodičových křemíkových destiček 一, Úvod do polovodičových destiček Výzkum polovodičů vznikl na základě výzkumu fyziky pevných látek a elektronické vědy. V příštích pěti letech 1938, Shawův papír “Rektifikace na rozhraní kov-polovodič” byl první, kdo spojil základní výzkum fyziky pevných látek s výkonem polovodičových součástek. Na konci 1947, první tranzistor se zrodil v Bellových laboratořích. Raný výzkum fyziky pevných látek byl založen na germaniových krystalech jako tranzistorech, ale [...]

Tok zpracování monokrystalických křemíkových ingotů v polovodičovém průmyslu

Tok zpracování monokrystalických křemíkových ingotů v polovodičovém průmyslu Ve fázi přípravy monokrystalického křemíkového plátku, křemíkové monokrystalické ingoty je třeba zpracovat na surové křemíkové destičky nebo barewafery s vysokou přesností povrchu a kvalitou povrchu, aby se připravily na planarizaci pro litografii a další procesy v první polovině procesu IC. Zde je vyžadován ultra hladký povrch substrátu bez poškození. Pro křemíkové destičky o průměru ≤200 mm, tradiční proces zpracování křemíkových plátků je: růst monokrystalu → [...]

Aplikace z “Krystalové materiály”

Aplikace z “Krystalové materiály“ Křišťál dokáže realizovat interakci a přeměnu elektřiny, magnetismus, světlo, zvuk a síla, atd. Je to nepostradatelný a důležitý materiál pro rozvoj moderní vědy a techniky. Potřeba rozvoje vědy a technologie tak podpořila rozvoj nitrookulárních čoček. Zejména kvůli rychlému vývoji mikroelektroniky v pevném stavu, je zapotřebí velké množství krystalových materiálů, včetně polovodičových krystalů, Laserové krystaly, Scintilační krystaly, Optické krystaly, superhard krystaly, izolační krystaly [...]