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

автор - соло адмін

Впровадження цирконієвої кераміки

Представлення цирконієвої кераміки Цирконієва кераміка біла, жовтий або сірий, якщо він містить домішки, зазвичай містить HfO2, і його нелегко відокремити. Існують три кристалічні стани чистого ZrO2 при нормальному тиску. Виробництво цирконієвої кераміки вимагає приготування порошків високої чистоти, хороші дисперсійні властивості, ультрадрібні частинки та вузький розподіл частинок за розміром. Існує багато методів приготування ультрадисперсного порошку діоксиду цирконію. Очищення діоксиду цирконію в основному включає хлорування та термічне розкладання, метод окисного розкладання лужних металів, [...]

Що таке п'єзоелектрична кераміка

Що таке п'єзоелектрична кераміка П'єзокераміка відноситься до полікристалів, утворених змішуванням оксидів (діоксид цирконію, оксид свинцю, оксид титану, тощо) після високотемпературного спікання та твердофазної реакції, і робить їх п'єзоелектричним ефектом за допомогою поляризаційної обробки високої напруги постійного струму. Загальний термін для сегнетоелектричної кераміки, це функціональний керамічний матеріал, який може перетворювати механічну та електричну енергію один в одного. П'єзоелектрична кераміка — це клас електронних керамічних матеріалів з п'єзоелектричними властивостями. Основна відмінність від типових п'єзоелектричних кристалів кварцу в тому, що [...]

Огляд стільникової кераміки

Огляд стільникової кераміки 1. Вступ до стільникової кераміки Стільникова кераміка є різновидом пористої кераміки. Його внутрішня форма являє собою багато паралельних каналів у формі стільників. Корпус стільника розділений сітоподібними тонкими перегородками. В основному він використовується для вирішення проблем забруднення повітря. 2.Класифікація стільникової кераміки За різними матеріалами, Кераміка стільника можна розділити на кордот, алюмінієвий титанат, карбід кремнію, діоксид цирконію, Силіконові нітрид та композитні матеріали; відповідно до різних цілей, Кераміка стільника можна розділити на регенераторів, наповнювачі, каталізатор [...]

Що таке алюмінієва піна

Що таке алюмінієва піна Коротке введення алюмінієвої піни Алюмінієву піну виготовляють шляхом додавання добавок до чистого алюмінію або алюмінієвого сплаву, і виготовляється методом спінювання, і він має характеристики металу і бульбашок одночасно. Він має як легкі властивості пористих матеріалів, так і відмінні механічні та термічні властивості, електричні та інші фізичні властивості металевих матеріалів. Як новий вид легкого пористого металевого матеріалу, алюмінієва піна має дуже широкі перспективи застосування [...]

Що таке сапфір

Що таке сапфір Сапфір - дорогоцінний камінь, різновид мінералу корунд, що складається з оксиду алюмінію (α-Al2O3) з мікроелементами, такими як залізо, титан, хром, ванадій, або магній. Назва сапфір походить від лат “сапфір” і грецька “сапфіри”, обидва з яких означають синій. Зазвичай він блакитний, але природно “уява” сапфіри також зустрічаються жовтого кольору, фіолетовий, помаранчевий, і зелені кольори; “частина сапфірів” показати два або більше кольорів. Також зустрічаються червоні корундові камені, але називаються [...]

Огляд матеріалу постійного магніту NdFeB

Огляд матеріалу постійного магніту NdFeB 1. Введення магнітів NdFeB NdFeB магніти, також відомі як магніти NdFeB, це тетрагональні кристали, утворені неодимом, залізо, і бор (Nd2Fe14B). NdFeB — рідкоземельний постійний магніт третього покоління, який називається “Магнітний король” через його чудову продуктивність. Високоефективний NdFeB відноситься до спечених матеріалів постійного магніту NdFeB, сума внутрішньої коерцитивної сили яких (HcikOe) і максимальний добуток магнітної енергії ((BH)maxMGOe) більше ніж 60. 2. Класифікація матеріалів постійного магніту NdFeB Матеріал постійного магніту NdFeB є представником рідкісних [...]

Що таке NdFeB?

Що таке NdFeB? NdFeB — рідкоземельний постійний магнітний матеріал третього покоління, який називається “Магнітний король” через його чудові властивості. Високопродуктивний NdFeB в основному використовується в двигунах, компресори, датчики, і т.д.. у сфері високих технічних бар'єрів. 1. Введення матеріалу NdFeB — тетрагональний кристал, що складається з неодиму, залізо і бор (Nd2Fe14B), з яких на неодим припадає 25%~35%, залізо становить 65%~75%, і бору припадає бл 1%. Це рідкісноземельний постійний магнітний матеріал третього покоління, який має відмінну продуктивність [...]

Просте розуміння напівпровідникових кремнієвих пластин

Просте розуміння напівпровідникових кремнієвих пластин 一, Вступ до напівпровідникових пластин Дослідження напівпровідників виникло з досліджень фізики твердого тіла та електроніки. в 1938, Папір Шоу “Випрямлення на межі розділу метал-напівпровідник” вперше пов'язав фундаментальні дослідження фізики твердого тіла з продуктивністю напівпровідникових компонентів. В кінці 1947, перший транзистор був народжений у Bell Labs. Ранні дослідження фізики твердого тіла базувалися на кристалах германію як транзисторах, але [...]

Процес обробки зливків монокристалічного кремнію в напівпровідниковій промисловості

Процес обробки зливків монокристалічного кремнію в напівпровідниковій промисловості На стадії приготування монокристалічної кремнієвої пластини, кремнієві монокристалічні злитки необхідно обробити в необроблені кремнієві пластини або баревафери з високою точністю поверхні та якістю поверхні, щоб підготуватися до планаризації для літографії та інших процесів у першій половині процесу IC.. Тут необхідна ультрагладка поверхня основи без пошкоджень. Для кремнієвих пластин діаметром ≤200 мм, традиційний процес обробки кремнієвих пластин: ріст монокристалів → [...]

Застосування “Кристалічні матеріали”

Застосування “Кристалічні матеріали“ Кристал може реалізувати взаємодію та перетворення електрики, магнетизм, світло, звук і сила, і т.д.. Це незамінний і важливий матеріал у розвитку сучасної науки і техніки. Таким чином, потреба в розвитку науки і техніки сприяла розвитку інтраокулярних лінз. Особливо завдяки стрімкому розвитку твердотільної мікроелектроніки, потрібна велика різноманітність кристалічних матеріалів, включаючи напівпровідникові кристали, лазерні кристали, сцинтиляційні кристали, оптичні кристали, надтверді кристали, ізоляційні кристали [...]