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

Tekijä - ensolladmin

Zirkoniakeramiikan esittely

Zirkoniakeramiikan esittely Zirkoniumoksidikeramiikka on valkoista, keltainen tai harmaa, jos se sisältää epäpuhtauksia, sisältää yleensä HfO2:ta, eikä sitä ole helppo erottaa. Normaalipaineessa puhtaalla ZrO2:lla on kolme kiteistä tilaa. Zirkoniumoksidikeramiikan valmistus vaatii erittäin puhtaiden jauheiden valmistusta, hyvät dispersio-ominaisuudet, erittäin hienot hiukkaset ja kapea partikkelikokojakauma. Zirkoniumoksidijauheen valmistusmenetelmiä on monia. Zirkoniumoksidin puhdistus sisältää pääasiassa kloorauksen ja lämpöhajoamisen, alkalimetallien hapettava hajoamismenetelmä, [...]

Mikä on pietsosähköinen keramiikka

Mikä on pietsosähköinen keramiikka Pietsosähköisellä keramiikalla tarkoitetaan polykiteitä, jotka muodostuvat oksideja sekoittamalla (zirkonia, lyijyoksidia, titaanioksidi, jne.) korkean lämpötilan sintrauksen ja kiinteän faasin reaktion jälkeen, ja saamaan niistä pietsosähköisen vaikutuksen tasajännitteen polarisaatiokäsittelyn avulla. Yleinen termi ferrosähköiselle keramiikalle, se on toiminnallinen keraaminen materiaali, joka voi muuntaa mekaanista energiaa ja sähköenergiaa toisiinsa. Pietsosähköinen keramiikka on luokka elektronisia keraamisia materiaaleja, joilla on pietsosähköisiä ominaisuuksia. Suurin ero tyypillisistä pietsosähköisistä kvartsikiteistä [...]

Yleiskatsaus Honeycomb Ceramicsista

Yleiskatsaus Honeycomb Ceramicsista 1.Johdatus hunajakennokeramiikkaan Honeycomb-keramiikka on eräänlainen huokoinen keramiikka. Sen sisäinen muoto on useita yhdensuuntaisia ​​hunajakennomuotoisia kanavia. Kennorunkoyksikkö on jaettu ristikkomaisilla ohuilla väliseinillä. Sitä käytetään pääasiassa ilmansaasteongelmien ratkaisemiseen. 2.Hunajakennokeramiikan luokitus Eri materiaalien mukaan, hunajakennokeramiikka voidaan jakaa kordieriittiin, alumiinititanaatti, piikarbidi, zirkonia, piinitridi ja komposiittimateriaalit; eri käyttötarkoitusten mukaan, kennokeramiikka voidaan jakaa regeneraattoreihin, täyteaineet, katalyytti [...]

Mikä on alumiinivaahto

Mikä on alumiinivaahto Lyhyt esittely alumiinivaahdosta Alumiinivaahto valmistetaan lisäämällä lisäaineita puhtaaseen alumiiniin tai alumiiniseokseen, ja se on valmistettu vaahdotusprosessilla, ja sillä on samanaikaisesti metallin ja kuplien ominaisuudet. Sillä on sekä huokoisten materiaalien kevyet ominaisuudet että erinomaiset mekaaniset ja lämpöominaisuudet, metallimateriaalien sähköiset ja muut fysikaaliset ominaisuudet. Uudenlaisena kevyenä huokoisena metallimateriaalina, alumiinivaahdolla on erittäin laajat käyttömahdollisuudet [...]

Mikä on safiiri

Mikä on safiiri Safiiri on arvokas jalokivi, erilaisia ​​mineraalikorundia, joka koostuu alumiinioksidista (α-Al203) pieniä määriä alkuaineita, kuten rautaa, titaani, kromi, vanadiini, tai magnesium. Nimi safiiri on johdettu latinan kielestä “safiiri” ja kreikkalainen “safiirit”, molemmat tarkoittavat sinistä. Se on tyypillisesti sininen, mutta luonnollista “hieno” safiireja esiintyy myös keltaisena, violetti, oranssi, ja vihreitä värejä; “osa safiirit” näyttää kaksi tai useampia väriä. Myös punaisia ​​korundikiviä esiintyy, vaan kutsutaan [...]

NdFeB-kestomagneettimateriaalien yleiskatsaus

NdFeB-kestomagneettimateriaalien yleiskatsaus 1. NdFeB-magneettien esittely NdFeB magneetit, tunnetaan myös nimellä NdFeB magneetit, ovat neodyymin muodostamia tetragonaalisia kiteitä, rauta-, ja boori (Nd2Fe14B). NdFeB on kolmannen sukupolven harvinaisten maametallien kestomagneetti, jota kutsutaan “Magneettinen kuningas” erinomaisen suorituskyvyn ansiosta. Tehokas NdFeB tarkoittaa sintrattuja NdFeB-kestomagneettimateriaaleja, joiden sisäisen koersitiivin summa (HcikOe) ja magneettisen energian enimmäistuote ((BH)maxMGOe) on suurempi kuin 60. 2. NdFeB kestomagneettimateriaalien luokitus NdFeB-kestomagneettimateriaali edustaa harvinaista [...]

Mikä on NdFeB?

Mikä on NdFeB? NdFeB on kolmannen sukupolven harvinaisten maametallien kestomagneettimateriaali, jota kutsutaan “Magneettinen kuningas” erinomaisten ominaisuuksiensa vuoksi. Suorituskykyistä NdFeB:tä käytetään pääasiassa moottoreissa, kompressorit, anturit, jne. korkeiden teknisten esteiden alalla. 1. Materiaalin esittely NdFeB on tetragonaalinen kide, joka koostuu neodyymistä, rautaa ja booria (Nd2Fe14B), joista neodyymi on 25%~ 35%, Raudan osuus on 65%~ 75%, ja boorirakenteet noin 1%. Se on kolmannen sukupolven harvinainen maametallikuva magneettimateriaali, jolla on erinomainen suorituskyky [...]

Yksinkertainen käsitys puolijohteisista piikiekoista

Yksinkertainen käsitys puolijohteisista piikiekoista 一, Johdatus puolijohdekiekoihin Puolijohteiden tutkimus sai alkunsa solid-state fysiikan ja elektroniikan tutkimuksesta. Sisään 1938, Shaw'n paperi “Tasasuuntaus metalli-puolijohderajapinnassa” oli ensimmäinen, joka yhdisti kiinteän olomuodon fysiikan perustutkimuksen puolijohdekomponenttien suorituskykyyn. Lopussa 1947, ensimmäinen transistori syntyi Bell Labsissa. Varhainen solid-state fysiikan tutkimus perustui germaniumkiteisiin transistoreina, mutta [...]

Yksikiteisten piiharkkojen käsittelyvirtaus puolijohdeteollisuudessa

Yksikiteisten piiharkkojen käsittelyvirtaus puolijohdeteollisuudessa Yksikiteisen piikiekon valmistusvaiheessa, yksikiteiset piiharkot on prosessoitava raakapiikiekoiksi tai paljaiksi kiekoiksi, joilla on korkea pintatarkkuus ja pinnan laatu, jotta ne valmistautuvat litografiaa ja muita prosesseja varten IC-prosessin ensimmäisellä puoliskolla tapahtuvaan planarisointiin. Tässä vaaditaan erittäin sileä ja vaurioitumaton alustapinta. Piikiekot, joiden halkaisija on ≤ 200 mm, perinteinen piikiekkojen käsittelyprosessi on: yksikidekasvu → [...]

Sovellukset “Kristallimateriaalit”

Sovellukset “Kristallimateriaalit“ Crystal voi toteuttaa sähkön vuorovaikutuksen ja muuntamisen, magnetismi, valoa, ääntä ja voimaa, jne. Se on korvaamaton ja tärkeä materiaali nykyaikaisen tieteen ja tekniikan kehityksessä. Tieteen ja tekniikan kehittämisen tarve on siten edistänyt silmänsisäisten linssien kehitystä. Erityisesti kiinteän tilan mikroelektroniikan nopean kehityksen vuoksi, tarvitaan laaja valikoima kidemateriaaleja, mukaan lukien puolijohdekiteet, laserkiteet, tuikekiteitä, optiset kiteet, superhard -kiteet, eristävät kiteet [...]