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陶瓷工艺 列表

肖特微晶玻璃的特点

肖特微晶玻璃的特点

  低膨胀微晶玻璃是高精密光学元器件制造中的优质玻璃材料,低膨胀微晶玻璃是近年来新兴的一类微晶玻璃材料,其低膨胀系数和热稳定性能得到了广泛的应用和关注。本文将为您介绍低膨胀微晶玻璃及零度低膨胀微晶玻璃的特点。   低膨胀微晶玻璃是一种

高稳定性激光陀螺仪专用微晶玻璃

高稳定性激光陀螺仪专用微晶玻璃

    激光陀螺仪微晶玻璃,是一种应用于惯性导航系统的特种玻璃材料。它具有非常优异的光学、物理和化学性质,适用于制造精密陀螺仪和其他高性能光学设备。     激光陀螺仪微晶玻璃的特性和应用激光陀螺仪微晶玻璃,又称为

如何保证蓝宝石水晶加工服务的精度?

如何保证蓝宝石水晶加工服务的精度?

   蓝宝石玻璃由氧化铝(Al2O3)制成,通常用作宝石或用于工业应用,可以表现出反射特性。然而,它们的反射率取决于几个因素,包括表面光洁度、光的入射角和光的波长。    一般来说,已知蓝宝石玻璃具有相对较高的折射

石英玻璃的相关特性

石英玻璃的相关特性

    合成石英玻璃在高端应用领域有着广泛的应用,如光学镜片、激光器的光路组件、半导体制造设备、高精度机械制造等。在这些领域,对材料的稳定性、均匀性和光学性能要求非常高,而合成石英玻璃恰好能够满足这些需求。    

什么是碳化硅(SiC)

什么是碳化硅(SiC)

    碳化硅(SiC)半导体材料是现今市场上常用的新材料,与常用的初代半导体材料硅(Si)相比,它的优势有很多。      碳化硅(SiC)是原子复合物而不是单晶,碳化硅的物理性质取决于碳,硅原子在晶体

蓝宝石零配件有哪些应用

蓝宝石零配件有哪些应用

    蓝宝石是硬度第二高的水晶。它的各种性能使其适用于恶劣的环境,包括超高的表面硬度、高导热性和对化学酸和碱的高抵抗力。与多种标准光学材料相比,蓝宝石光学器件提供了更薄的设计,厚度的透射范围为0.15-5.5μm,以实现从紫外光到中

石英玻璃加工后的配件有哪些用途

石英玻璃加工后的配件有哪些用途

    石英玻璃是用天然结晶石英(水晶或纯的硅石),是一种只含二氧化硅单一成份的特种玻璃,或合成硅烷经高温熔制而成。熔融后的产品具有极好的加工性能,在极高的粘度范围内,可以将管和棒进行有如普通玻璃细工一样的热加工,还可以用金刚石或碳化硅制成

氧化铍陶瓷的加工厂家

氧化铍陶瓷的加工厂家

    氧化铍的熔点为2530-2570℃,理论密度为3.02g/cm3。可在1800℃真空、2000℃惰性气氛、1800℃氧化气氛下长期使用。氧化铍陶瓷最突出的性能是其导热系数大,与金属铝相近,是氧化铝的6-10倍。它是一种具有独特的电、

氧化铍陶瓷加工后一般用于哪些行业?

氧化铍陶瓷加工后一般用于哪些行业?

大功率电子设备用氧化铍   在没有过热风险或危及空间和重量的情况下最大限度地提高输出,这就是世界各地的大功率电子产品生产商和制造商关注氧化铍的原因。在绝缘材料中,BeO的导热系数仅次于钻石,使您的组件比其他材料更坚固,寿命更长。 用于强大

导热率高的几种陶瓷

导热率高的几种陶瓷

    在高导热材料中,人们对导热陶瓷的需求日益增长。氧化物陶瓷是较为常见的基础导热陶瓷材料,但是它们的热导率大多数被限制在26-30 W/mK,与两种常见的高热导率金属(大约385 W/mK的铜和大约150-185 W/mK的铝)相比,有

纳米氧化铝对氧化铝陶瓷性能的影响

纳米氧化铝对氧化铝陶瓷性能的影响

氧化铝陶瓷 氧化铝陶瓷是以a-Al2O3为主要晶相的结构陶瓷材料。由于其熔点高、硬度高、耐热、耐腐蚀、电绝缘等特性,可在更恶劣的条件下使用。氧化铝陶瓷价格低廉,生产工艺成熟。是目前产量最大、应用最广泛的陶瓷材料之一。主要应用于刀具、耐磨件、生物陶瓷等领域。此

陶瓷手臂在高端半导体设备里的应用

陶瓷手臂在高端半导体设备里的应用

    陶瓷机械手臂又称陶瓷搬运臂,顾名思义,陶瓷机械手臂在半导体设备中起到搬运作用,它相当于半导体设备这个机器人的手,负责搬运晶圆硅晶片到指定位置。因为晶圆硅晶片在极其容易受到其他颗粒的污染,所以一般在真空环境下进行。有兴趣的朋友可以联系

macor陶瓷的性能属性及优势

macor陶瓷的性能属性及优势

   MACOR是有康宁公司生产的可加工陶瓷,  macor陶瓷具有高使用温度(800°C连续至 1,000°C峰值)。它具有低导热性并且是有用的高温绝缘体以及优良的电绝缘体。 macor陶瓷没有孔隙,当正确烘烤时

微晶玻璃陶瓷的主要性能

微晶玻璃陶瓷的主要性能

macor可加工玻璃陶瓷是一种复合材料,由氟金云母(云母的一种)在硼硅酸盐玻璃基质(例如用于试管)中分别按 45/55 的比例制成。 随机化的微晶结构允许工具在不开裂和断裂的情况下挖掘微米尺寸的部分,从而产生非常严格的公差。 macor可加工玻璃陶瓷由以下部分

氧化铝陶瓷加工时需要注意什么问题

氧化铝陶瓷加工时需要注意什么问题

    众所周知,氧化铝陶瓷是一种硬度很高,裂纹敏感性强,脆性大的材料。因此,氧化铝陶瓷的加工难度非常高。     氧化铝陶瓷材料具有高硬度、高强度、低膨胀系数、绝缘、耐磨、耐腐蚀等特点。它们广泛应用于机械制

氧化锆陶瓷柱塞的特点主要有哪些

氧化锆陶瓷柱塞的特点主要有哪些

  氧化锆陶瓷柱塞主要是采用了现代工程陶瓷材料超硬耐磨性,并且还可以利用陶瓷金属化粘接、镶嵌、焊接及套接技术组装成型。是同类金属泵理想的替代产品,现在已经广泛应用于医药器械、环境工程、石油、化工等行业。那么氧化锆陶瓷柱塞的特点有哪些,下面小编为大家进

氮化铝陶瓷坩埚的主要特性

氮化铝陶瓷坩埚的主要特性

一般的,耐火材料行业的坩埚,是用来熔炼一些东西的,比如钢水、铁水甚至玻璃、铝水等等。坩埚在形状上多种多样的,有方形,有圆形,也有锅状,可根据图纸来样定做,尺寸大小可随意进行定形,一般常见坩埚材料有高铝、刚玉、石墨、氧化锆、氮化铝等等。 那么,氮化铝陶瓷坩

氧化铝陶瓷的加工工艺

氧化铝陶瓷的加工工艺

    众所周知,氧化铝陶瓷是一种硬度很高,裂纹敏感性强,脆性大的材料。因此,氧化铝陶瓷的加工难度非常高。     氧化铝陶瓷材料具有高硬度、高强度、低膨胀系数、绝缘、耐磨、耐腐蚀等特点。它们广泛应用于机械制

氧化铝陶瓷导热系数是多少

氧化铝陶瓷导热系数是多少

    在一定范围内,通过特定方法增加氧化铝陶瓷材料的导热系数,将会提高其热传导、热对流、热辐射的能力,制备得到具有对热能强吸收、高存储、强散热及高导热系数的氧化铝陶瓷材料,可以进一步的拓展氧化铝陶瓷材料的应用领域。  

氮化硅陶瓷的烧结方法简述

氮化硅陶瓷的烧结方法简述

氮化硅陶瓷烧结是一个十分复杂的过程,对材料、设备等有着很高的要求,我们钧杰陶瓷对氮化硅陶瓷的烧结以及精密加工有着丰富的经验,下面由来自钧杰陶瓷的小编我为大家简述一下氮化硅陶瓷是烧结方法。 氮化硅粉(纯Si3N4) 与少量的烧结助剂混合并在极低的温度下压制

氮化铝陶瓷的加工方法及其用途

氮化铝陶瓷的加工方法及其用途

    氮化铝是一种可以加工成生坯、完全致密的状态的陶瓷。在生坯时,它可以相对容易地加工成复杂的几何形状。然而,完全致密化材料所需的烧结过程会导致氮化铝主体收缩约20%。这种收缩意味着在加工AlN预烧结时不可能保持非常严格的公差。 &

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