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

Zprávy

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”, both of which mean blue. It is typically blue, but naturalfancysapphires also occur in yellow, purple, orange, and green colors; “parti sapphiresshow two or more colors. Red corundum stones also occur, but are called [...]

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. High-performance NdFeB refers to sintered NdFeB permanent magnet materials whose sum of intrinsic coercivity (HcikOe) and maximum magnetic energy product ((BH)maxMGOe) is greater than 60. 2. NdFeB permanent magnet material classification NdFeB permanent magnet material is the representative of rare [...]

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. Material introduction NdFeB is a tetragonal crystal composed of neodymium, železo a bór (Nd2Fe14B), of which neodymium accounts for 25%~35%, iron accounts for 65%~75%, and boron accounts for about 1%. It is the third-generation rare earth permanent magnet material, which has excellent performance [...]

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, but [...]

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. The need for the development of science and technology has thus promoted the development of intraocular lenses. Especially due to the rapid development of solid-state microelectronics, a large variety of crystal materials are needed, including semiconductor crystals, laser crystals, scintillation crystals, optical crystals, superhard crystals, insulating crystals [...]

Co je krystal BGO?

Co je krystal BGO? Krystal germanátu vizmutu, konkrétně Bi4Ge3O12, označované jako BGO, je multifunkční scintilační krystal s dobrým výkonem, bezbarvé a průhledné, Má silnou schopnost blokovat záření a vysokou účinnost scintilace (Jde o scintilátor s nejvyšší účinností při detekci γ-paprsků), and has the advantages of not easy to deliquescence, good machining performance, atd., and is widely used in high energy physics, nuclear physics, space physics, nuclear medicine, geological exploration and other industrial fields. The mysteries of the [...]

Analýza fotovoltaického dodavatelského průmyslového řetězce

Analýza fotovoltaického dodavatelského průmyslového řetězce Fotovoltaický průmyslový řetězec zahrnuje 6 odkazy včetně silikonového materiálu, ingot, plátek, buňka, buněčný modul a aplikační systém. Upstream je spojením křemíkových materiálů a křemíkových plátků; střední proud je spojením článků a bateriových modulů; the downstream is the link of application systems. From a global perspective, the number of companies involved in the six links of the industrial chain has increased significantly, and the photovoltaic market industry chain has a [...]

Jak výrobci testují pneumatiky?

Jak výrobci testují pneumatiky? Design pneumatiky určuje příslušné základní ukazatele pneumatiky (jako je specifikace, velikost, nosná kapacita, vzor, atd.), na tomto základě, pneumatika R&Inženýři D vybírají vhodnou strukturu pneumatiky, materiál rámu, gumový vzorec, velikost, vzor na základě vědeckého výpočtu, (Nyní je možné přímo generovat konstrukční výkresy pneumatik přímo pomocí počítačových sérií a analýzy velkých dat). How the tires produced according to this design plan behave in the process of use [...]

Jaký je rozdíl mezi přírodním křišťálem a křemenem

Jaký je rozdíl mezi přírodním křišťálem a křemenem Přírodní krystaly patří mezi krystalické minerály křemene. Hlavní složkou je oxid křemičitý. Kvůli různým nečistotám v křemeni, je klasifikován jako různé barvy. nicméně, přírodní krystaly patří do křemene, ale stále jsou mezi nimi nějaké rozdíly. Křemen je minerální surovina s velmi stabilními fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Krystal patří k oxidickému minerálu kubické soustavy, jmenovitě nízkoteplotní křemen (a-křemen), which is the most [...]