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

Uutiset

Fysiikka ja materiaalitiede timanttilangan takana: Kattava opas

Vuosikymmeniä, valmistussektori luotti raskaisiin mekaanisiin teriin, hankaavia lietteitä, ja suuritehoiset laserit teollisuusmateriaalien leikkaamiseen. kuitenkin, kun moderni tekniikka työntää materiaalitieteen rajoja – esittelee erittäin kovia substraatteja, kuten piikarbidia ($SiC$), galliumnitridi ($GaN$), ja erikoistuneet ilmailu- ja avaruusmatriisikomposiitit – perinteiset erotustekniikat ovat osuneet fyysiseen seinään.   Näiden rajoitusten voittamiseksi, insinöörit kehittivät timanttilangan silmukan. Tämä opetusopas tutkii taustalla olevaa fysiikkaa, materiaalin koostumus, ja mekaaniset periaatteet, jotka tekevät tästä jatkuvasta hioma-aineesta huipputason [...]

SmCo-magneettien viipalointi tarkasti: Loputtomien timanttilangan silmukoiden voima korkean lämpötilan optiikassa

Kuten nykyaikainen ilmailu, puolustus, ja korkean suorituskyvyn autoteollisuus ylittää toimintarajojen rajoja, äärimmäisiä ympäristöjä kestävien komponenttien kysyntä kasvaa huimasti. Vaikka neodyymi (NdFeB) magneetit hallitsevat yleisiä sähköajoneuvojen markkinoita, heillä on kriittinen haavoittuvuus: ne menettävät magneettisen vahvuutensa korkeissa lämpötiloissa.   Yli 150°C ympäristöihin, insinöörit kääntyvät magneettimaailman paljon kestävämmän supersankarin puoleen: Samariumin koboltti (SMCO).   SmCo-kestomagneetit tarjoavat poikkeuksellisen lämmönkestävyyden (toimii jopa 350°C lämpötiloissa) ja [...]

Tech Insights: Maksimoi tehokkuus loputtomilla timanttilangalla

Koska globaali valmistus vaatii suurempaa tarkkuutta ja vähemmän materiaalihukkaa, perinteiset viipalointimenetelmät ovat saavuttamassa rajansa. Alla, Vastaamme kriittisiin toiminnallisiin ja kaupallisiin kysymyksiin Endless Diamond Wire Loop -teknologiaan päivittämisestä.   1. Tuotannon tehokkuus & ROI Q1: Miksi loputonta timanttilankasilmukkaa pidetään nopeampana kuin vaihtoehtoisia leikkausmenetelmiä??   Eräs: Perinteiset vaijerisahat luottavat edestakaisin (edestakaisin) liikettä. Tämä tarkoittaa, että langan on jatkuvasti hidastettava, Stop, ja kiihdyttää vastakkaiseen suuntaan, muodostaen valtavan pullonkaulan [...]

Mikä on ferriittiydin? Tyypit, Valmistus, Maksaa & Timanttikanjasilmukan leikkaus

Ferriittiytimiä on kaikkialla. Ne ovat laturien sisällä, jotka virtaavat puhelimesi, moottorit, jotka käyttävät sähköautoasi, ja kaiuttimet, jotka soittavat suosikkimusiikkiasi. Laajasta käytöstä huolimatta, monet ihmiset eivät tiedä mitä ferriittiytimet ovat tai miksi ne vaativat niin huolellista valmistusta.   Tässä oppaassa, vastaamme viiteen keskeiseen kysymykseen: Mikä on ferriittisydän? Mitä tyyppejä on olemassa? Miten ne on tehty? Miksi ne ovat kalliita? Ja mikä tärkeintä, miten timanttilanka voi [...]

Miksi Diamond Wire Loop on ainoa tapa leikata alumiinivaahtoa (Metallivaahtoa)

Jos olet koskaan yrittänyt leikata alumiinivaahtoa perinteisillä menetelmillä, kuten vannesahoilla tai jyrsinnällä, luultavasti päädyit sotkuun. Materiaali repeytyy, leikkuutyökalu tukkeutuu, ja ainutlaatuinen huokoinen rakenne – joka antaa metallille sen arvon – tuhoutuu.   Syötä timanttilangan silmukka. Tämä ei ole tavallinen lanka-EDM tai edestakaisin liikkuva vaijerisahasi. Nykyaikaisille insinööreille ja valmistajille, jotka työskentelevät "alumiinin kanssa vaahdolla" (tunnetaan yleisesti nimellä metallivaahto tai vaahdotettu alumiini), loputon timanttilanka [...]

puolijohdepiikiekko

Upea vohveli: Crystalista Chipiin

Johdanto: Digitaalisen aikakauden laulamaton sankari Aina kun lähetät tekstiviestin, suoratoistaa videota, tai käynnistä autosi, luotat johonkin niin pieneen, että miljoonat niistä mahtuvat yhteen sormenpäähän. Se jokin on integroitu piiri, ja sen perusta on upea kiekko.   Termi “upea vohveli” yhdistää kaksi keskeistä käsitettä puolijohteiden valmistuksessa. “Ihana” on lyhenne sanoista valmistuslaitos – erittäin puhdas tehdas, jossa lastut syntyvät. “Vohveli” viittaa ohueen, levyn muotoinen [...]

Ensoll päivitykset: Vahvempi lankatuotanto, Nopeampi toimitus

Arvoisat asiakkaat ja yhteistyökumppanit, Kiitos jatkuvasta tuestanne ja luottamuksestanne. Liiketoiminnan laajentamisen vuoksi, lankatuotanto- ja käyttökeskuksemme on virallisesti muuttanut uuteen tilaan. Uusi kohde on 5-kerroksinen integroitu rakennus, mukana: Kaksi erillistä lankatuotantopajaa R&D laboratorio Testaus & sovelluslaboratorio Toiminta- ja tekninen tukikeskus Tämä päivitys parantaa merkittävästi meidän: Tuotteen johdonmukaisuus ja laadunvalvonta R&D- ja sovellustukiominaisuudet Toimituksen tehokkuus ja asiakkaiden vastausnopeus Tärkeä huomautus Laitevalmistuslaitoksemme säilyy ennallaan Tämä siirto ei vaikuta meneillään oleviin tilauksiin tai [...]

Fab Waferin sisällä: Kuinka raakakiteistä tulee modernin elektroniikan moottoreita

Johdanto: Kaiken elektronisen hiljainen perusta Jokainen tietokoneen prosessori, jokainen muistisiru, jokainen älypuhelimesi anturi, ja jokainen sähköautosi virranhallintapiiri alkaa jostain yllättävän yksinkertaisesta: upea vohveli.   Termi “upea vohveli” yhdistää kaksi ideaa. “Ihana” on lyhenne sanoista valmistuslaitos – erittäin valvottu puhdastila, jossa puolijohteita valmistetaan. “Vohveli” viittaa ohueen, levyn muotoinen materiaaliviipale, joka toimii integroitujen piirien alustana.   Mutta ennen kuin vohveli koskaan joutuu fabiin, sen täytyy [...]

Tarkkuuden hiljainen sydämenlyönti: Nimeä kvartsin käyttö tarkkuusinstrumenteissa

  Johdanto: Korkean tarkkuuden työkalujen piilotettu sankari Jos työskentelet mittauksen kanssa, testauslaitteet, tai laboratoriolaitteita, olet melkein varmasti hyötynyt kvartsista. Mutta jos joku pyytäisi sinua nimeämään kvartsin käytön tarkkuusinstrumenteissa, olisiko sinulla selvä, varma vastaus?   Useimmat ihmiset ajattelevat kvartsikelloja. Se on oikein, mutta se on vasta alkua.   Kvartsi näkyy spektrianalysaattoreiden sisällä, taajuuslaskurit, GPS-vastaanottimet, lämpötilastandardit, ja jopa optisia mittausjärjestelmiä. Se tarjoaa ajoituksen, vakautta, ja läpinäkyvyys – kolme [...]

Prosessin vakaus ja pinnan eheys ferriitin timanttilankasahauksessa

Ferriittikestomagneetit – erityisesti strontiumferriitti (SrFe₂2O₁9) ja bariumferriittiä (BaFe₂2O₁9) - käytetään laajalti autojen antureissa, kaiuttimet, mikromoottorit, ja kodinkoneet. Niiden korkea sähkövastus, pieni pyörrevirtahäviö, ja erinomainen korroosionkestävyys tekevät niistä houkuttelevia massatuotantoon. kuitenkin, ferriitti on myös kova ja hauras keraaminen materiaali. Työstetään se tarkkoihin muotoihin, erityisesti ohuita siivuja tai monimutkaisia ​​profiileja, aiheuttaa tunnettuja vaikeuksia: reuna, pinnan halkeilu, ja alhainen tuotto.   Niiden harvojen menetelmien joukossa, jotka pystyvät tuottamaan [...]