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ニュース

ジルコニアセラミックの紹介

ジルコニアセラミックの紹介ジルコニアセラミックは白です, 不純物が含まれている場合は黄色または灰色, 通常、HfO2が含まれています, 分離するのは簡単ではありません. 常圧下での純粋なZrO2の結晶状態は3つあります. ジルコニアセラミックの製造には、高純度の粉末を準備する必要があります, 良好な分散特性, 超微粒子と狭い粒度分布. ジルコニア超微粉の調製方法はたくさんあります. ジルコニアの精製には、主に塩素化と熱分解が含まれます, アルカリ金属酸化分解法, [...]

圧電セラミックとは

圧電セラミックとは 圧電セラミックとは、酸化物を混合して形成された多結晶を指します (ジルコニア, 酸化鉛, 酸化チタン, 等) 高温焼結および固相反応後, DC高電圧分極処理により圧電効果を持たせます. 強誘電性セラミックの総称, 機械的エネルギーと電気的エネルギーを相互に変換できる機能性セラミック材料です. 圧電セラミックは、圧電特性を備えた電子セラミック材料の一種です。. する典型的な圧電水晶との主な違い [...]

ハニカムセラミックの概要

ハニカムセラミックの概要 1.ハニカムセラミックの紹介ハニカムセラミックは一種の多孔質セラミックです. その内部形状はハニカム形状の多くの平行チャネルです. ハニカムボディユニットは、グリッド状の薄いパーティションで分割されています. 主に大気汚染問題に対処するために使用されます. 2.ハニカムセラミック分類 異なる材料によると, ハニカムセラミックはコーディエライトに分けることができます, チタン酸アルミニウム, 炭化ケイ素, ジルコニア, 窒化ケイ素と複合材料; さまざまな用途に応じて, ハニカムセラミックは再生器に分けることができます, フィラー, 触媒 [...]

発泡金属とは

発泡金属とは 発泡金属の簡単な紹介 発泡アルミニウムは、純アルミニウムまたはアルミニウム合金に添加剤を添加して作られています, そしてそれは発泡プロセスによって作られています, そしてそれは同時に金属と泡の特徴を持っています. 多孔質材料の軽量特性と優れた機械的特性および熱特性の両方を備えています, 金属材料の電気的およびその他の物理的特性. 新しいタイプの軽量多孔質金属材料として, 発泡金属は非常に幅広い用途の見通しがあります [...]

サファイアとは

サファイアとは サファイアは貴重な宝石です, さまざまなミネラルコランダム, 酸化アルミニウムからなる (α-Al2O3) 鉄などの微量元素を含む, チタン, クロム, バナジウム, またはマグネシウム。サファイアの名前はラテン語に由来します “サフィラス” とギリシャ語 “サファイア”, どちらも青を意味します. 通常は青色です, でも自然 “はで” サファイアも黄色で発生します, 紫, オレンジ, と緑の色; “パーティーサファイア” 2つ以上の色を表示する. 赤いコランダム石も発生します, と呼ばれます [...]

NdFeB永久磁石材料の概要

NdFeB永久磁石材料の概要 1. NdFeB磁石の紹介 NdFeB磁石, NdFeB磁石としても知られています, ネオジムによって形成された正方晶です, 鉄, とホウ素 (Nd2Fe14B). NdFeBは第3世代の希土類永久磁石です, と呼ばれる “マグネティックキング” その優れたパフォーマンスのため. 高性能NdFeBとは、固有の保磁力の合計が焼結されたNdFeB永久磁石材料を指します (HcikOe) と最大磁気エネルギー積 ((BH)maxMGOe) より大きい 60. 2. NdFeB永久磁石材料の分類 NdFeB永久磁石材料は珍しい代表的なものです [...]

NdFeBとは何ですか?

NdFeBとは何ですか? NdFeBは第3世代の希土類永久磁石材料です, と呼ばれる “マグネティックキング” その優れた特性のため. 高性能NdFeBは主にモーターに使用されています, コンプレッサー, センサー, 等. 高い技術的障壁の分野で. 1. 材料紹介 NdFeBはネオジムで構成された正方晶です, 鉄とホウ素 (Nd2Fe14B), そのうちネオジムが25%〜35%を占める, 鉄は65%〜75%を占める, ホウ素は約 1%. 第三世代希土類永久磁石材料です, 優れた性能を発揮します [...]

半導体シリコンウェーハの簡単な理解

半導体シリコンウェーハの簡単な理解 一, 半導体ウェーハの紹介半導体の研究は、固体物理学と電子科学の研究に端を発しています。. で 1938, ショーの論文 “金属-半導体界面での整流” 固体物理学の基礎研究と半導体部品の性能を結びつけた最初の研究者でした. の終わりに 1947, 最初のトランジスタはベル研究所で生まれました. 固体物理学の初期の研究は、トランジスタとしてのゲルマニウム結晶に基づいていました, しかし [...]

半導体産業における単結晶シリコンインゴットの処理フロー

半導体産業における単結晶シリコンインゴットの処理フロー 単結晶シリコンウェーハの準備段階, シリコン単結晶インゴットは、ICプロセスの前半でリソグラフィーやその他のプロセスの平坦化に備えるために、高い表面精度と表面品質を備えた生のシリコンウェーハまたはベアウェーハに加工する必要があります。. ここでは、非常に滑らかで損傷のない基板表面が必要です。. 直径200mm以下のシリコンウェーハ用, 従来のシリコンウェーハ処理プロセスは: 単結晶成長→ [...]

のアプリケーション “結晶材料”

のアプリケーション “結晶材料“ クリスタルは電気の相互作用と変換を実現できます, 磁気, ライト, 音と力, 等. 現代の科学技術の発展に欠かせない重要な資料です. したがって、科学技術の開発の必要性は、眼内レンズの開発を促進しました. 特に固体マイクロエレクトロニクスの急速な発展による, 多種多様な結晶材料が必要です, 半導体結晶を含む, レーザー結晶, シンチレーション結晶, 光学結晶, 超硬結晶, 絶縁結晶 [...]