-

-
微晶玻璃陶瓷的主要性能
macor可加工玻璃陶瓷是一種復(fù)合材料,由氟金云母(云母的一種)在硼硅酸鹽玻璃基質(zhì)(例如用于試管)中分別按 45/55 的比例制成。 隨機(jī)化的微晶結(jié)構(gòu)允許工具在不開裂和斷裂的情況下挖掘微米尺寸的部分,從而產(chǎn)生非常嚴(yán)格的公差。 macor可加工玻璃陶瓷由以下部分
-

-
氧化鋁陶瓷加工時(shí)需要注意什么問(wèn)題
眾所周知,氧化鋁陶瓷是一種硬度很高,裂紋敏感性強(qiáng),脆性大的材料。因此,氧化鋁陶瓷的加工難度非常高。 氧化鋁陶瓷材料具有高硬度、高強(qiáng)度、低膨脹系數(shù)、絕緣、耐磨、耐腐蝕等特點(diǎn)。它們廣泛應(yīng)用于機(jī)械制
-

-
氧化鋯陶瓷柱塞的特點(diǎn)主要有哪些
氧化鋯陶瓷柱塞主要是采用了現(xiàn)代工程陶瓷材料超硬耐磨性,并且還可以利用陶瓷金屬化粘接、鑲嵌、焊接及套接技術(shù)組裝成型。是同類金屬泵理想的替代產(chǎn)品,現(xiàn)在已經(jīng)廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥器械、環(huán)境工程、石油、化工等行業(yè)。那么氧化鋯陶瓷柱塞的特點(diǎn)有哪些,下面小編為大家進(jìn)
-

-
氮化鋁陶瓷坩堝的主要特性
一般的,耐火材料行業(yè)的坩堝,是用來(lái)熔煉一些東西的,比如鋼水、鐵水甚至玻璃、鋁水等等。坩堝在形狀上多種多樣的,有方形,有圓形,也有鍋狀,可根據(jù)圖紙來(lái)樣定做,尺寸大小可隨意進(jìn)行定形,一般常見坩堝材料有高鋁、剛玉、石墨、氧化鋯、氮化鋁等等。 那么,氮化鋁陶瓷坩
-

-
氧化鋁陶瓷的加工工藝
眾所周知,氧化鋁陶瓷是一種硬度很高,裂紋敏感性強(qiáng),脆性大的材料。因此,氧化鋁陶瓷的加工難度非常高。 氧化鋁陶瓷材料具有高硬度、高強(qiáng)度、低膨脹系數(shù)、絕緣、耐磨、耐腐蝕等特點(diǎn)。它們廣泛應(yīng)用于機(jī)械制
-

-
氧化鋁陶瓷導(dǎo)熱系數(shù)是多少
在一定范圍內(nèi),通過(guò)特定方法增加氧化鋁陶瓷材料的導(dǎo)熱系數(shù),將會(huì)提高其熱傳導(dǎo)、熱對(duì)流、熱輻射的能力,制備得到具有對(duì)熱能強(qiáng)吸收、高存儲(chǔ)、強(qiáng)散熱及高導(dǎo)熱系數(shù)的氧化鋁陶瓷材料,可以進(jìn)一步的拓展氧化鋁陶瓷材料的應(yīng)用領(lǐng)域。
-

-
氮化硅陶瓷的燒結(jié)方法簡(jiǎn)述
氮化硅陶瓷燒結(jié)是一個(gè)十分復(fù)雜的過(guò)程,對(duì)材料、設(shè)備等有著很高的要求,我們鈞杰陶瓷對(duì)氮化硅陶瓷的燒結(jié)以及精密加工有著豐富的經(jīng)驗(yàn),下面由來(lái)自鈞杰陶瓷的小編我為大家簡(jiǎn)述一下氮化硅陶瓷是燒結(jié)方法。 氮化硅粉(純Si3N4) 與少量的燒結(jié)助劑混合并在極低的溫度下壓制
-

-
氮化鋁陶瓷的加工方法及其用途
氮化鋁是一種可以加工成生坯、完全致密的狀態(tài)的陶瓷。在生坯時(shí),它可以相對(duì)容易地加工成復(fù)雜的幾何形狀。然而,完全致密化材料所需的燒結(jié)過(guò)程會(huì)導(dǎo)致氮化鋁主體收縮約20%。這種收縮意味著在加工AlN預(yù)燒結(jié)時(shí)不可能保持非常嚴(yán)格的公差。 &
-

-
精密工業(yè)陶瓷:黑色氮化硅陶瓷
黑色氮化硅陶瓷加工廠家找鈞杰陶瓷,專業(yè)氮化硅陶瓷生產(chǎn)加工10余年,行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富。 黑色氮化硅陶瓷特性: 氮化硅陶瓷的突顯特點(diǎn)以下,沖擊韌性高,強(qiáng)度貼近于鋼玉,有自潤(rùn)濕性,耐磨損室內(nèi)溫度抗拉強(qiáng)度能夠達(dá)到980MPa之上,能與碳素鋼對(duì)比,并且抗壓強(qiáng)度能夠一
-

-
氮化硅片特種陶瓷的特點(diǎn)
氮化硅陶瓷片特性: 氮化硅的抗壓強(qiáng)度很高,尤其是壓合氮化硅,是世界最硬實(shí)的化學(xué)物質(zhì)之一它極耐熱,抗壓強(qiáng)度一直能夠保持到1200℃的高溫而不降低,遇熱后不容易熔成融體,一直到1900℃才會(huì)溶解,并有令人震驚的耐溶劑腐蝕能,可耐基本上全部的強(qiáng)氧化劑和30%下列的
-

-
可加工陶瓷的密度是多少
傳統(tǒng)的陶瓷材料與金屬材料及高分子材料相比,具有許多優(yōu)點(diǎn),如耐高溫、耐腐蝕、抗氧化、高強(qiáng)度等,在高溫、腐蝕等環(huán)境下使用能充分顯示其優(yōu)越性,但因?yàn)樘沾刹牧媳旧硎菍儆谟泊嗖牧?,難以對(duì)其進(jìn)行加工,并且在作為結(jié)構(gòu)材料使用時(shí)會(huì)有很多弊端,比如受到應(yīng)力時(shí)容易斷
-

-
可加工陶瓷的優(yōu)勢(shì)有哪些-鈞杰陶瓷
幾千年前,早期的人類文明就已經(jīng)會(huì)使用陶瓷了,考古學(xué)家們也出土了不少不同年代的陶瓷制品。到了21世紀(jì)的今天,陶瓷材料隨著現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展,在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越多,航空航天、機(jī)械、醫(yī)學(xué)、化工、冶金等領(lǐng)域都會(huì)用到陶瓷材料。 傳統(tǒng)的陶瓷材料與金屬材料及高分子材
-

-
氮化硅陶瓷瓷嘴的優(yōu)勢(shì)
氮化硅陶瓷的用途很多,制作瓷嘴就是其中之一。那么,氮化硅瓷嘴的優(yōu)勢(shì)在于哪里呢? 其實(shí)瓷嘴又叫做陶瓷劈刀,就像毛細(xì)管,瓷嘴作為邦定機(jī)的一個(gè)焊接針頭,適用于二極管,三極管,可控硅,LED,聲表面波,IC芯片等線路的焊接上。用陶瓷作為劈刀,硬度大,比重高,晶粒
-

-
氮化硅陶瓷的燒結(jié)方法
PCSN2000 – 熱壓 HPSN 是通過(guò)單軸壓制氮化硅粉末和燒結(jié)添加劑同時(shí)加熱生產(chǎn)的。 這個(gè)過(guò)程需要特殊類型的壓力機(jī)和模具。 它生產(chǎn)出具有優(yōu)異機(jī)械性能的氮化硅。 然而,只能生產(chǎn)簡(jiǎn)單的形狀。 由于不可能對(duì)熱壓部件進(jìn)行綠色加工,因此金剛石研磨
-

-
氮化硅的成型和熱處理
氮化硅的成型和熱處理 形成和隨后燒結(jié)氮化硅的最常用方法是添加 MgO 的熱壓;然而,由于當(dāng)前的進(jìn)步,無(wú)壓力燒結(jié)是可以實(shí)現(xiàn)的。為了在不引入高壓的情況下使氮化硅壓塊致密,必須添加氧化釔 (Y2O3) 和氧化鋁 (Al2O3)。然后可以燒結(jié)壓塊在 1750&d
-

-
氮化硅陶瓷材料的分類和用途
氮化硅 (Si3N4) 具有任何技術(shù)陶瓷材料中最通用的機(jī)械、熱和電性能組合。 它是一種高性能技術(shù)陶瓷,非常堅(jiān)硬,具有出色的抗熱沖擊和抗沖擊性。 它超越了大多數(shù)金屬的高溫能力,并具有出色的抗蠕變性和抗氧化性。 此外,其低導(dǎo)熱性和高耐磨性使其成為一種出色的材料,可
-

-
氮化硅陶瓷耐磨特性以及用途
氮化硅陶瓷為需要高溫、高強(qiáng)度材料和極小允許公差的行業(yè)所面臨的問(wèn)題提供了解決方案。氮化硅 (Si3N4) 是地球發(fā)展過(guò)程中由于富含氨的大氣、富含硅的地殼。 氮化硅陶瓷原材料不錯(cuò)的使用性能主要表現(xiàn)以下: (1)沖擊韌性高,強(qiáng)度貼近于鋼玉,有自潤(rùn)濕性耐磨
-

-
氮化硅陶瓷的用途
氮化硅陶瓷的用途 氮化硅陶瓷的一種超硬陶瓷材料,它的硬度比氧化鋁和氧化鋯都高,加工難度極大。目前對(duì)氮化硅的加工主要是采取磨削方式,利用高速旋轉(zhuǎn)的金剛石磨棒產(chǎn)生磨削力,從而達(dá)到對(duì)陶瓷材料的磨削成型。由于硬度極高,因此加工時(shí)的進(jìn)給以及吃刀量都比較小,加工效率
-

-
可加工微晶玻璃的可加工性和抗彎強(qiáng)度評(píng)估
可加工微晶玻璃的可加工性和抗彎強(qiáng)度評(píng)估 評(píng)估一種新型牙科可加工微晶玻璃(名為 PMC)的可加工性和彎曲強(qiáng)度,并將其可加工性與 Vita Mark II 和人類牙釉質(zhì)的可加工性進(jìn)行比較。選擇和混合原材料。在不同的成核溫度下形成了四組
-

-
電阻率和加工參數(shù)對(duì)工程陶瓷放電加工性能的影響
電阻率和加工參數(shù)對(duì)工程陶瓷放電加工性能的影響 工程陶瓷以其優(yōu)異的物理機(jī)械性能而在現(xiàn)代工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用,但由于其硬度高、脆性大,難以加工。電火花加工 (EDM) 是加工工程陶瓷的合適工藝,前提是它們具有導(dǎo)電性。但目前流行的工程陶瓷電阻率較高,目前還沒有研究電
-

-
微晶玻璃陶瓷的可加工性能
新型云母微晶玻璃陶瓷的可加工性能 研究新型云母微晶玻璃的可加工性并分析熱處理對(duì)其延展性可加工行為的影響。鉆孔和車削實(shí)驗(yàn)用于測(cè)量對(duì)照組(長(zhǎng)石陶瓷:Vita Mark II)和用不同結(jié)晶技術(shù)處理的7個(gè)實(shí)驗(yàn)組的可加工性。使用掃描電子顯微鏡 (SEM) 和 X 射線







