鈮鈦(Nb-Ti)與釔鋇銅氧(YBCO)超導體的3D打印正加速可控核聚變裝置建設。美國麻省理工學院(MIT)采用低溫電子束熔化(Cryo-EBM)技術,在-250℃環境下打印Nb-47Ti超導線圈骨架,臨界電流密度(Jc)達5×10^5 A/cm2(4.2K),較傳統線材提升20%。技術主要包括:①...
O形圈設計、使用不當會加速它的損壞,喪失密封性能。實驗表明,如密封裝置各部分設計合理,單純地提高壓力,并不會造成O形圈的破壞。在高壓、高溫的工作條件下,O形圈破壞的主要原因是O形圈材料的長久變形和O形圈被擠入密封間隙而引起的間隙咬傷,O形圈在運動時出現扭曲現象。長久變形由于O形圈密封圈用的合成橡膠材...
前幾天,偶然發現有人在談制作骨瓷加入合成骨粉比天然骨粉更好,覺得有點莫名其妙,在“正名”的既視感,因為加入合成骨粉的制作的瓷器并不是骨瓷啊。下邊仔細談談。天然骨粉,使用的是食草動物的骨頭,經過蒸煮脫脂風干煅燒研磨等工序后所得。動物骨粉則以牛骨粉為比較好,因為以牛骨粉為原料燒制的骨瓷,骨瓷的色...
齒輪在使用過程中難免會出現磨損和損壞,因此需要進行定期的修理和維護。修理方法包括焊修、鑲齒、換齒等,具體選擇需根據齒輪的損壞程度和修理成本等因素綜合考慮。維護則包括定期檢查、清洗、潤滑和調整等,以確保齒輪的正常運行和延長其使用壽命。齒輪的標準化是指對齒輪的尺寸、參數和精度等進行統一規定,以實現齒輪的...
舊牌號標準:GB/T4237-1992 0Cr18Ni9新牌號標準:GB24511-2009 06Cr19Ni10不銹鋼美標牌號美標牌號標準: ASTM A240/A240M 304美國鋼鐵學會是用三位數字來標示各種標準級的可鍛不銹鋼的。其中:①奧氏體型不銹鋼用200和300系列的數字標示。②鐵素體...
在提升新能源電池能量密度方面,山東長鑫納米科技的微米銀包銅粉發揮著關鍵作用。隨著新能源汽車和儲能市場的快速發展,對電池能量密度的要求不斷提高,以滿足更長續航和更大儲能需求。傳統電池電極材料的導電性和電子傳輸效率,在一定程度上限制了能量密度的提升。而山東長鑫納米科技的微米銀包銅粉,憑借銀的...
拉絲處理是在不銹鋼板表面形成細膩直線紋理的工藝。通過使用拉絲機或砂紙等工具,在不銹鋼板表面沿著一定方向進行打磨,使表面呈現出均勻的絲紋狀外觀。拉絲不銹鋼板的絲紋可以有多種類型,如直絲紋、亂絲紋、波紋等,不同的絲紋效果給人不同的視覺感受。直絲紋不銹鋼板常用于建筑裝飾中的門窗邊框、電梯門套等部位,呈現出...
針對教育行業需求,上海雅帛實業有限公司開發了系列不銹鋼教學設備。公司銷售的不銹鋼實驗臺、儲物柜,具備耐酸堿、易清潔特點,滿足化學、生物等實驗室使用需求;校園戶外不銹鋼健身器材,通過人體工程學設計,保障學生使用安全。公司與學校、教育裝備供應商合作,提供定制化解決方案,助力改善教學環境,在教育領域不銹鋼...
美標法蘭是指遵循美國標準(ANSIB16.5,也稱為ASMEB16.5)制造的法蘭,它主要用于管子與管子之間的連接,常見于工業管道系統中。以下是對美標法蘭的詳細解釋:基本定義與結構美標法蘭是一種連接于管端的零件,用于管子之間的連接。其上有孔眼,通過螺栓使兩個法蘭盤緊連在一起,并在法蘭間使用襯墊以達到...
**印刷電路板的精密線路制造**在高密度互連(HDI)電路板制造中,線路精細化與可靠性是關鍵挑戰。山東長鑫納米科技的微米銀包銅粉通過精確控制粒徑分布(D50=3-5μm)與形貌(球形度>95%),為精細線路印刷提供了理想材料。采用該材料制備的導電油墨,在分辨率測試中可實現線寬/間距低至2...
**精密電子元件的低溫燒結互連**在微型化、高集成度電子元件制造中,低溫燒結技術是實現可靠互連的關鍵。山東長鑫納米科技的微米銀包銅粉通過表面包覆工藝,使銀層厚度精確控制在50-200nm,既保證了良好的燒結活性,又有效抑制了銅的氧化。在功率芯片封裝中,采用該材料制備的燒結銀膏可在250℃...
粒度分布是影響合金粉末應用性能的關鍵因素之一。博厚新材料采用多級振動篩分、氣流分級和離心分級等技術,精確控制粉末的粒度范圍。例如,對于激光3D打印用粉末,公司通過組合篩分(如-325目/+500目)和空氣分級,將主要粒度集中在15-53μm之間,確保良好的鋪粉性和熔融效果;而對于熱等靜壓(HIP)工...