Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы тонкая керамика Высококачественный винт из оксида алюминия для передовой тонкой керамики с высокой термостойкостью и изоляцией
Категории
Категории
Высококачественный винт из оксида алюминия для передовой тонкой керамики с высокой термостойкостью и изоляцией

тонкая керамика

Высококачественный винт из оксида алюминия для передовой тонкой керамики с высокой термостойкостью и изоляцией

Артикул : KM-C011

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Материал
Оксид циркония алюминия
Спецификация
См. форму
ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Цена

Почему выбирают нас

Надежный партнер

Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Применение

Винты из оксида алюминия изготавливаются из оксида алюминия высокой чистоты или карбида кремния. Известны своей высокой твердостью и прочностью. Выдерживают непрерывное использование при температурах до 1500°C. Обладают отличной термостойкостью, химической стойкостью и электроизоляционными свойствами. Керамические компоненты могут выдерживать экстремальные температуры без значительных деформаций или потери механических свойств. Они являются электроизоляционными и легкими по сравнению с металлическими деталями.

  • Аэрокосмическая промышленность: используются для изоляции, защиты от помех, снижения веса и термостойкости электронного оборудования.
  • Электроника: обеспечивают изоляцию, защиту от помех, снижение веса и другие свойства для электронного оборудования.
  • Медицинское оборудование: немагнитные, экологически чистые, изоляционные, защищенные от помех, повышенная безопасность.
  • Нефтехимическая промышленность: высокая термостойкость, химическая стойкость, коррозионная стойкость, продление срока службы оборудования.
  • Связь: изоляция, немагнитность, повышение безопасности коммуникационного оборудования.
  • Судостроение: устойчивость к кислотам, щелочам и коррозии, продление срока службы оборудования.

Другие области применения включают:

  • Прецизионные валы в условиях высокой износа.
  • Роликовые и шариковые подшипники для повышения производительности.
  • Износостойкая футеровка для защиты оборудования.
  • Полупроводниковые компоненты с высокой термостойкостью, электроизоляцией и коррозионной стойкостью.
  • Механические детали имеют преимущества перед традиционными материалами.
  • Высокотемпературный и высоковольтный электроизолятор.
  • Трубы и проводники с изоляцией и термостойкостью.
  • Механические уплотнения для эффективной герметизации и предотвращения утечек.
  • Профессиональное применение в аэрокосмической, автомобильной, электронной, полупроводниковой промышленности, химической переработке и высокотемпературном оборудовании.

Детали и компоненты

Детали высококачественных винтов из оксида алюминия 1Детали высококачественных винтов из оксида алюминия 2Детали высококачественных винтов из оксида алюминия 3Детали высококачественных винтов из оксида алюминия 4Детали высококачественных винтов из оксида алюминия 5Детали высококачественных винтов из оксида алюминия 6Детали высококачественных винтов из оксида алюминия 7

Технические характеристики

Единица измерения: L*K*S мм K: толщина головки; L: длина резьбы; S: длина между гранями; D: диаметр резьбы/спецификация.

M16 Наружный шестигранник 100*9.2*24.2 7.*9.2*24.2 40*9.2*24.2
M14 Наружный шестигранник 80*10*22 50*7.6*21.9 40*9.9*21
M12 Наружный шестигранник 75*8.1*18.8 50*10.3*18.3 25*10.3*18.4 15*10*21.2
Внутренний шестигранник 50*10.5*17.2 35/25*10.4*17.1 15*12.2*18.1 14*12.2*18
M10 Наружный шестигранник 70*7*16.8 35*6.6*16.6
Внутренний шестигранник 50*9*14.8 35*9.1*14.8
M8 Внутренний шестигранник 70*5.6*14 50*4.5*11.7 35*5.3*12.9 25*5.3*12.9
Внутренний шестигранник 50*7.6*12.3 35*7.9*12.3
Потайная головка с внутренним шестигранником 30*-*13.8
Тип "+" 20*-*14.2
M6 Наружный шестигранник 55*5.2*9.7 40*4.3*9.6
Внутренний шестигранник 40*5.8*9.8 25*5.9*10 15*5.9*10
Тип "+" 40*-*12
Внешний шестигранник типа "__" 25*3.9*9.8
Скругленная головка типа "__" с отверстием 20*4.8*10
Внутренний шестигранник 15*-*9.8
M5 Наружный шестигранник 25*3.5*8 20/15*3.6*8 10/12*3.6*7.6 5*3.6*8
Внутренний шестигранник 35*4.7*7.8 25/20*4.9*8.1 15/12*4.9*8.1 10/5*4.9*8.1
Скругленная головка типа "+" с отверстием 25*-*8.6 20*-*8.5 12*-*8.5
Скругленная головка с внутренним шестигранником 25*2.*9.3 12*2.8*8.6
Скругленная головка типа "__" 10*3.4*7.9
Тип "+" 10*-*8.9
Скругленная головка типа "__" с отверстием 6/15*3*10
M4 Наружный шестигранник 20*3.2*6.8 15*3.3*6.8 10*3.2*6.8
Внутренний шестигранник 25*4*7 20*4.1*6.9 15*4.1*6.8 10*3.2*6.8
Внутренний шестигранник 25*-*8.5
Тип "+" 12*-*8.4
Скругленная головка типа "__" 8*2.9*7 5*2.1*9.3
Скругленная головка типа "+" с отверстием 3*4.5*8.9
M3.5 Тип "+" 9*-*5.3
M3 Наружный шестигранник 10*3*5.5 30*3*5.4
Внутренний шестигранник 30*3*5.4 20/25*3*5.4 15/10*3*5.4 8*3*5.4
Тип "+" 15*-*5.2 6*-*5.6
Скругленная головка типа "+" 6.5*2.7*5.5
M2.5 Тип "+" 9*-*4.5 6*-*3.9
M2 Потайная головка типа "__" с неполной резьбой 22*1.4*3.8
Внутренний шестигранник 14*1.9*3.8
Потайная головка типа "__" 10*1.4*3.8
Резьба "+" 8*1.6*3.5
Скругленная головка типа "+" 8*1.5*3.5
Наружный шестигранник 6*1.6*3.8
Тип "+" 6*-*4.2

Показываемые нами продукты доступны в различных размерах, а размеры на заказ доступны по запросу.

Преимущества

  • Хорошие изоляционные свойства, высокая термостойкость.
  • Высокая прочность.
  • Высокая твердость и износостойкость.
  • Низкая или умеренная коррозия.
  • Низкая коррозия, высокая термостойкость.
  • Отличная электроизоляция.
  • Химическая стабильность и коррозионная стойкость.
  • Соответствие разнообразным техническим требованиям.

FAQ

Что такое передовая керамика?

Передовая керамика - это специализированные керамические материалы с улучшенными свойствами, такими как высокая прочность, термостойкость и отличная электропроводность. Благодаря своим уникальным характеристикам они используются в различных отраслях промышленности.

Каковы основные области применения тонкой керамики?

Тонкая керамика используется в различных областях, включая посуду, кухонную утварь, настенную плитку и сантехнику. Она также используется в конструкционной керамике, такой как кирпич и черепица, огнеупорах, таких как изоляция печей и печных труб, металлических тиглях, а также в передовой технической керамике для высокотемпературных применений.

Что такое инженерная керамика?

Инженерная керамика - это современные керамические материалы, разработанные с учетом специфических механических, термических, электрических и химических свойств. Они используются в приложениях, требующих высокой производительности в экстремальных условиях.

Каковы основные типы передовой керамики?

Основные типы передовой керамики включают глинозем (Al₂O₃), диоксид циркония (ZrO₂), карбид кремния (SiC), нитрид кремния (Si₃N₄), нитрид алюминия (AlN) и нитрид бора (BN). Каждый тип обладает особыми свойствами, подходящими для различных областей применения.

Каковы основные типы тонкой керамики?

Основные типы тонкой керамики включают глинозем (Al2O3), диоксид циркония, нитрид бора (BN), карбид кремния (SiC) и нитрид кремния (SiN). Каждый тип обладает уникальными свойствами, подходящими для различных областей применения.

Каковы основные типы инженерной керамики?

Основные типы инженерной керамики включают глинозем (Al₂O₃), диоксид циркония (ZrO₂), карбид кремния (SiC), нитрид кремния (Si₃N₄) и нитрид бора (BN). Каждый тип обладает уникальными свойствами, предназначенными для различных областей применения.

Каковы области применения усовершенствованной керамики?

Передовая керамика используется в различных областях, таких как аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, электроника, медицинские приборы и промышленное оборудование. Они ценятся за высокую производительность в экстремальных условиях, включая высокие температуры и коррозионные условия.

В чем заключается принцип работы тонкой керамики?

Тонкая керамика изготавливается путем высокотемпературного спекания сырья с образованием плотных, прочных и долговечных материалов. Специфические свойства каждого типа керамики определяются химическим составом и микроструктурой, достигаемыми в процессе спекания.

Каковы области применения инженерной керамики?

Инженерная керамика используется в различных отраслях промышленности, таких как аэрокосмическая, автомобильная, электронная и металлургическая. Сферы применения включают износостойкие детали, высокотемпературные компоненты, электроизоляторы и теплоотводы.

Как изготавливается современная керамика?

Передовая керамика обычно изготавливается с помощью таких процессов, как спекание, горячее или изостатическое прессование. Эти методы обеспечивают формирование плотной, однородной структуры с необходимыми механическими и термическими свойствами.

В чем преимущества использования тонкой керамики?

Тонкая керамика обладает рядом преимуществ, включая высокую термостойкость, отличную электроизоляцию, высокую твердость, износостойкость, химическую стойкость и низкое тепловое расширение. Эти свойства делают их идеальными для использования в экстремальных условиях и для специализированных применений.

Чем инженерная керамика отличается от традиционной?

Инженерная керамика предназначена для специальных высокопроизводительных применений, обеспечивая превосходную механическую прочность, термостойкость и химическую стабильность. Традиционная керамика чаще всего используется в декоративных и бытовых целях.

В чем преимущества использования усовершенствованной керамики?

К преимуществам передовой керамики относятся высокая твердость, износостойкость, отличная тепло- и электроизоляция, термостойкость и химическая стабильность. Эти свойства делают их идеальными для применения в сложных условиях.

Каковы преимущества использования алюмооксидной керамики?

Алюмооксидная керамика известна своей высокой твердостью, износостойкостью и отличной электроизоляцией. Они также обладают хорошей теплопроводностью и химической стабильностью, что делает их пригодными для использования при высоких температурах.

В чем разница между глиноземной и циркониевой керамикой?

Алюмооксидная керамика известна своей хорошей электропроводностью, механической прочностью и устойчивостью к высоким температурам. Циркониевая керамика, с другой стороны, ценится за высокую прочность, вязкость и отличную износостойкость.

Почему циркониевая керамика предпочтительна в некоторых областях применения?

Циркониевая керамика предпочтительна благодаря своей высокой прочности, вязкости и устойчивости к тепловым ударам. Они часто используются в приложениях, требующих долговечности и надежности в условиях высоких нагрузок и температур.

Почему керамика из карбида кремния используется в высокотемпературных приложениях?

Керамика из карбида кремния (SiC) используется в высокотемпературных приложениях благодаря своей высокой прочности, низкой плотности и отличной устойчивости к высоким температурам. Они также устойчивы к химической коррозии, что делает их пригодными для работы в суровых условиях.

Что делает керамику из карбида кремния пригодной для использования при высоких температурах?

Керамика из карбида кремния обладает превосходной теплопроводностью и высокотемпературной стабильностью, что делает ее идеальной для применения в печах, теплообменниках и других высокотемпературных средах.

Что делает керамику из нитрида бора уникальной?

Керамика из нитрида бора (BN) уникальна благодаря высокой температуре плавления, высокой твердости, высокой теплопроводности и высокому удельному электрическому сопротивлению. Их кристаллическая структура похожа на графен и тверже алмаза, что делает их подходящими для высокопроизводительных приложений.

Как керамика из нитрида бора используется в электронике?

Керамика на основе нитрида бора используется в электронике благодаря своей превосходной электроизоляции и теплопроводности. Они помогают отводить тепло от электронных компонентов, предотвращая перегрев и повышая производительность.

Как передовая керамика способствует повышению энергоэффективности?

Передовые керамические материалы способствуют повышению энергоэффективности за счет создания материалов, способных выдерживать высокие температуры и коррозионную среду в процессах производства и преобразования энергии. Они помогают сократить потери энергии и повысить общую эффективность систем.

В чем заключается процесс производства инженерной керамики?

Инженерная керамика обычно изготавливается с помощью таких процессов, как спекание, горячее прессование или химическое осаждение из паровой фазы. Эти процессы обеспечивают формирование плотных, прочных и долговечных керамических материалов.

Можно ли изготовить инженерную керамику по индивидуальному заказу для конкретного применения?

Да, инженерная керамика может быть изготовлена по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными требованиями. Это включает в себя изменение формы, размера и состава материала для достижения желаемых механических, тепловых или электрических свойств.
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

4.9

out of

5

I am impressed by their extreme wear and abrasion resistance, making them perfect for high-temperature applications.

Nelson Nelson

4.8

out of

5

I'm pleased with the low corrosion and high-temperature resistance, ensuring long-lasting performance.

Curtis Mitchell

4.7

out of

5

The delivery was incredibly fast! I received my order within just a few days, which is very impressive.

Manuel Lima

4.9

out of

5

These alumina ceramic screws are worth every penny! They are incredibly durable and have exceeded my expectations.

Liam Wilson

4.6

out of

5

The quality of these screws is top-notch, and they have significantly improved the performance of my equipment.

Isabella Garcia

4.8

out of

5

I'm amazed by the technological advancements in these screws. They are truly innovative and have solved many challenges I faced with traditional screws.

Ethan Carter

4.7

out of

5

The Alumina Ceramic Screws are a lifesaver for my high-temperature applications. They are reliable and have never failed me.

Sophia Rodriguez

4.9

out of

5

I'm blown away by the durability of these screws. I've been using them for months now, and they still look brand new.

Jackson Kim

4.6

out of

5

I highly recommend these screws for anyone working with high temperatures. They are a game-changer!

Harper Johnson

4.8

out of

5

The alumina ceramic screws arrived in perfect condition and were exactly as described. Very satisfied with the purchase.

Oliver Chen

4.7

out of

5

The screws are incredibly versatile and have found applications in various projects. Highly impressed with their adaptability.

Amelia White

4.9

out of

5

I've been using these Alumina Ceramic Screws for a while now, and they continue to perform exceptionally well. Highly recommended!

Lucas Brown

4.6

out of

5

The screws are easy to install and maintain, saving me valuable time and effort. I'm very pleased with this product.

Charlotte Davies

4.8

out of

5

I'm thrilled with the Alumina Ceramic Screws. They offer superior performance and have greatly enhanced the efficiency of my operations.

Benjamin Smith

Продукты

Высококачественный винт из оксида алюминия для передовой тонкой керамики с высокой термостойкостью и изоляцией

PDF Формат Каталог
Скачать

Категория

Тонкая Керамика

PDF Формат Каталог
Скачать

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Связанные товары

Износостойкая пластина из оксида алюминия Al2O3 для инженерной тонкой керамики

Износостойкая пластина из оксида алюминия Al2O3 для инженерной тонкой керамики

Высокотемпературная износостойкая изоляционная пластина из оксида алюминия обладает отличными изоляционными свойствами и высокой термостойкостью.

Дугообразный тигель из оксида алюминия, жаропрочный для передовой инженерной тонкой керамики

Дугообразный тигель из оксида алюминия, жаропрочный для передовой инженерной тонкой керамики

В путешествии научных исследований и промышленного производства каждая деталь имеет решающее значение. Наши дугообразные тигли из оксида алюминия с их превосходной жаропрочностью и стабильными химическими свойствами стали мощным помощником в лабораториях и на промышленных предприятиях. Они изготовлены из высокочистых материалов оксида алюминия и произведены с использованием прецизионных процессов для обеспечения превосходной производительности в экстремальных условиях.

Высокотехнологичная керамика из оксида алюминия, сагар для тонкого корунда

Высокотехнологичная керамика из оксида алюминия, сагар для тонкого корунда

Продукты из сагара из оксида алюминия обладают характеристиками высокой термостойкости, хорошей стабильности при термическом ударе, низкого коэффициента расширения, устойчивости к отслаиванию и хорошей устойчивости к порообразованию.

Алюминиевая трубка для печи (Al2O3) для передовых тонких керамических материалов

Алюминиевая трубка для печи (Al2O3) для передовых тонких керамических материалов

Высокотемпературная алюминиевая трубка для печи сочетает в себе преимущества высокой твердости оксида алюминия, хорошей химической инертности и стали, а также обладает отличной износостойкостью, стойкостью к термическому удару и механическому удару.

Гранулированный порошок высокочистого оксида алюминия для передовой инженерной тонкой керамики

Гранулированный порошок высокочистого оксида алюминия для передовой инженерной тонкой керамики

Обычный гранулированный порошок оксида алюминия представляет собой частицы оксида алюминия, полученные традиционными методами, с широким спектром применения и хорошей адаптивностью к рынку. Этот материал известен своей высокой чистотой, отличной термической и химической стабильностью и подходит для различных высокотемпературных и обычных применений.

Изготовленные на заказ специальные керамические пластины из оксида алюминия и циркония для переработки передовой тонкой керамики

Изготовленные на заказ специальные керамические пластины из оксида алюминия и циркония для переработки передовой тонкой керамики

Керамика на основе оксида алюминия обладает хорошей электропроводностью, механической прочностью и высокой термостойкостью, в то время как керамика на основе оксида циркония известна своей высокой прочностью и высокой ударной вязкостью и широко используется.

Диоксид циркония Керамическая прокладка Изоляционная Инженерная Усовершенствованная тонкая керамика

Диоксид циркония Керамическая прокладка Изоляционная Инженерная Усовершенствованная тонкая керамика

Диоксид циркония, изоляционная керамическая прокладка, обладает высокой температурой плавления, высоким удельным сопротивлением, низким коэффициентом теплового расширения и другими свойствами, что делает ее важным жаропрочным материалом, керамическим изоляционным материалом и керамическим солнцезащитным материалом.

Передовая инженерная тонкая керамика нитрида бора (BN)

Передовая инженерная тонкая керамика нитрида бора (BN)

Нитрид бора ((BN) — это соединение с высокой температурой плавления, высокой твердостью, высокой теплопроводностью и высоким удельным электрическим сопротивлением. Его кристаллическая структура похожа на графен и тверже алмаза.

Карбид кремния (SiC) Керамический лист износостойкий инженерный передовой тонкой керамики

Карбид кремния (SiC) Керамический лист износостойкий инженерный передовой тонкой керамики

Керамический лист из карбида кремния (SiC) состоит из высокочистого карбида кремния и ультрадисперсного порошка, который формуется вибрационным методом и спекается при высокой температуре.

Защитная трубка из высокотемпературного оксида алюминия (Al2O3) для инженерной тонкой керамики

Защитная трубка из высокотемпературного оксида алюминия (Al2O3) для инженерной тонкой керамики

Защитная трубка из оксида алюминия, также известная как корундовая трубка, устойчивая к высоким температурам, или защитная трубка термопары, представляет собой керамическую трубку, в основном изготовленную из оксида алюминия.

Продвинутая инженерная тонкая керамика Алюмонит (AlN) Керамический лист

Продвинутая инженерная тонкая керамика Алюмонит (AlN) Керамический лист

Нитрид алюминия (AlN) обладает характеристиками хорошей совместимости с кремнием. Он используется не только как спекающий агент или упрочняющая фаза для конструкционной керамики, но его характеристики намного превосходят характеристики оксида алюминия.

Инженерный усовершенствованный тигель из тонкой глиноземной керамики Al2O3 для лабораторной муфельной печи

Инженерный усовершенствованный тигель из тонкой глиноземной керамики Al2O3 для лабораторной муфельной печи

Тигли из глиноземной керамики используются в некоторых материалах и инструментах для плавления металлов, а тигли с плоским дном подходят для плавления и обработки больших партий материалов с лучшей стабильностью и однородностью.

Инженерные передовые тонкие керамические тигли из оксида алюминия Al2O3 с крышкой, цилиндрические лабораторные тигли

Инженерные передовые тонкие керамические тигли из оксида алюминия Al2O3 с крышкой, цилиндрические лабораторные тигли

Цилиндрические тигли Цилиндрические тигли являются одной из наиболее распространенных форм тиглей, подходящих для плавления и обработки широкого спектра материалов, а также просты в обращении и чистке.

Инженерная усовершенствованная тонкая керамика оксида алюминия Al2O3 керамическая шайба для износостойких применений

Инженерная усовершенствованная тонкая керамика оксида алюминия Al2O3 керамическая шайба для износостойких применений

Керамические шайбы из оксида алюминия, устойчивые к износу, используются для рассеивания тепла, могут заменить алюминиевые радиаторы, обладают высокой термостойкостью и высокой теплопроводностью.

Прецизионные циркониевые керамические шарики для производства передовой тонкой керамики

Прецизионные циркониевые керамические шарики для производства передовой тонкой керамики

Циркониевые керамические шарики обладают характеристиками высокой прочности, высокой твердости, износостойкости на уровне PPM, высокой трещиностойкости, хорошей износостойкости и высокой удельной плотности.

Высокотехнологичная инженерная тонкая керамика, низкотемпературный гранулированный порошок оксида алюминия

Высокотехнологичная инженерная тонкая керамика, низкотемпературный гранулированный порошок оксида алюминия

Низкотемпературный гранулированный порошок оксида алюминия представляет собой частицы оксида алюминия, полученные по специальному низкотемпературному процессу, разработанные для удовлетворения потребностей в применениях, чувствительных к температуре. Этот материал обладает превосходными низкотемпературными характеристиками и хорошими технологическими свойствами, подходящими для различных отраслей промышленности, требующих низкотемпературной обработки.

Проводящая композитная керамика из нитрида бора для передовых применений

Проводящая композитная керамика из нитрида бора для передовых применений

Благодаря собственным характеристикам нитрида бора, диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери очень малы, поэтому он является идеальным электроизоляционным материалом.

Прецизионно обработанный стабилизированный цирконием керамический стержень из оксида циркония для производства передовой тонкой керамики

Прецизионно обработанный стабилизированный цирконием керамический стержень из оксида циркония для производства передовой тонкой керамики

Керамические стержни из диоксида циркония изготавливаются методом изостатического прессования, при этом при высокой температуре и высокой скорости формируется однородный, плотный и гладкий керамический слой и переходный слой.

Инженерные передовые керамические пинцеты с заостренным изогнутым циркониевым наконечником

Инженерные передовые керамические пинцеты с заостренным изогнутым циркониевым наконечником

Пинцеты из циркониевой керамики — это высокоточный инструмент, изготовленный из передовых керамических материалов, особенно подходящий для рабочих сред, требующих высокой точности и коррозионной стойкости. Этот тип пинцетов не только обладает превосходными физическими свойствами, но и популярен в медицинской и лабораторной сферах благодаря своей биосовместимости.

Связанные статьи

Передовая алюмооксидная керамика: Применение и технологии производства

Передовая алюмооксидная керамика: Применение и технологии производства

В этой статье рассматриваются области применения и технологии производства усовершенствованной алюмооксидной керамики, включая пресс-формы, изостатическое прессование и зеленые тела.

Узнать больше
Передовая алюмооксидная керамика: Применение и технологии производства

Передовая алюмооксидная керамика: Применение и технологии производства

Обзор областей применения алюмооксидной керамики и методов ее производства, включая пресс-формы, изостатическое прессование и формирование зеленого тела.

Узнать больше
Всеобъемлющий обзор керамических материалов на основе диоксида циркония

Всеобъемлющий обзор керамических материалов на основе диоксида циркония

Подробное исследование циркониевой керамики, включая свойства, историю, подготовку, формовку, спекание и применение.

Узнать больше
Структура и свойства высокотемпературной инженерной керамики

Структура и свойства высокотемпературной инженерной керамики

Изучите области применения, структурные особенности и эксплуатационные преимущества высокотемпературной инженерной керамики в различных отраслях промышленности.

Узнать больше
5 самых горячих керамических порошков, доступных в настоящее время!

5 самых горячих керамических порошков, доступных в настоящее время!

Обзор 5 ведущих передовых керамических порошков:Оксид алюминия высокой чистоты, боэмит, нитрид алюминия, нитрид кремния и сферический глинозем, с указанием областей их применения и тенденций развития рынка.

Узнать больше
Исследование керамики на основе диоксида циркония в реставрации зубов

Исследование керамики на основе диоксида циркония в реставрации зубов

Рассматриваются свойства, подготовка и преимущества использования циркониевой керамики в реставрации зубов.

Узнать больше
Инженерные керамические материалы: Применение в аэрокосмической промышленности, электронной информации, новой энергетике и защите окружающей среды

Инженерные керамические материалы: Применение в аэрокосмической промышленности, электронной информации, новой энергетике и защите окружающей среды

В этой статье рассматриваются различные области применения инженерных керамических материалов в аэрокосмической промышленности, электронной информации, новой энергетике и защите окружающей среды.

Узнать больше
Эволюция и стратегическое значение передовой керамики

Эволюция и стратегическое значение передовой керамики

Глубокий анализ развития, классификации и стратегического значения передовой керамики в различных промышленных и технологических областях.

Узнать больше
Прецизионные керамические материалы для преобразования энергии

Прецизионные керамические материалы для преобразования энергии

Обзор различных керамических материалов, используемых в технологиях преобразования энергии, включая нагреватели, пьезоэлектрическую керамику и твердооксидные топливные элементы.

Узнать больше
Достижения в области инженерных керамических материалов

Достижения в области инженерных керамических материалов

Рассматриваются новые инженерные керамики с исключительными свойствами и их применение в жестких условиях эксплуатации в сравнении с традиционными материалами.

Узнать больше
Механические свойства и структурные улучшения керамики

Механические свойства и структурные улучшения керамики

Глубокий анализ механических свойств керамики, включая сильные и слабые стороны, а также методы их улучшения.

Узнать больше
Выбор нагревательных элементов для вакуумных печей

Выбор нагревательных элементов для вакуумных печей

Руководство по выбору нагревательных элементов и изоляционных экранов для эффективной работы вакуумной печи.

Узнать больше