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    熱門關鍵詞:填充增強透明粉  耐磨抗刮玻璃粉  無鉛低熔點玻璃粉  高純透明型滑石粉

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    新聞資訊

    碳化硅陶瓷的特點及市場應用
    碳化硅陶瓷具有化學性能穩定、耐高溫、耐磨損、耐腐蝕、導熱系數高、熱膨脹系數小、硬度高等優點,是諸多行業應用的理想材料。一、碳化硅陶瓷的性能特點?碳化硅陶瓷作為一種高性能結構陶瓷材料,由于其晶體結構和Si-C鍵的高度共價特性(~88%),碳化硅陶瓷具有金屬等結構材料無法比擬的優異綜合性能:1、高溫強度高、高溫蠕變小,適應各種高溫環境;2、低熱膨脹系數、高熱傳導率,具有優良抗熱沖擊性;3、化學穩定性高
    石英玻璃制品的市場應用領域及未來展望
    石英玻璃的主要成分為二氧化硅,具有透光性高、耐高溫、膨脹系數低、化學穩定性強、純度高、電絕緣性強等優越特性,石英玻璃制品是現代信息產業、光學、光伏、半導體等國家戰略性新興產業和航空航天等國防領域發展中不可或缺的重要基礎性材料。??石英玻璃制品行業穩步發展,2022年全球市場規模為58.7億美元,同比增長4.1%,中國市場規模為21.5億美元,同比增長10.3%。按照應用領域劃分,石英玻璃制品可分為
    LTCC技術發展與市場前景
    發布時間:
    2023-08-15
    LTCC是一種先進的無源器件小型化技術,可以進行多層排線。此外,陶瓷基板單層厚度只有0.127mm,目前我國LTCC技術最多可以做到30層基板的集成,厚度約為3mm。約為5層RogersRT_duriod5880的厚度,當利用LTCC進行多層排線立體化設計時,可以更好地實現無源器件的小型化,提高無源器件的集成化。LTCC技術流程??LTCC基板主要利用玻璃粉,氧化鋁粉以及特定的有機粘貼劑為原材料按
    特種陶瓷材料在軍工產品中的應用
    軍工新材料包括高溫合金、碳纖維和特種陶瓷材料其中,特種陶瓷材料和常規材料相比,具有巨大的優勢:其密度只有高溫金屬合金的1/4~1/3,強度大、耐磨,具有良好的耐高溫、抗高溫蠕變性能,在航空、軍事和工業領域都可以得到應用,尤其在航空航天發動機的熱端部件上具有優勢。1航空發動機領域:是發展高推重比航空發動機理想材料,有望取代高溫合金;2航天領域:可用于火箭發動機熱結構件、飛行器的熱防護系統等;3汽車工
    陶鋁材料的發展前景
    發布時間:
    2023-08-11
    陶鋁智造”項目首創具有密度高、超高強、批量化生產等優點的3D打印專用陶鋁材料,通過模擬仿真實驗打印件性能全面提升。目前,團隊自主研發的大尺寸航空發動機風扇葉片成功實現了減重和輕量化。什么是陶鋁材料???陶瓷脆而硬,鋁輕而軟,兩者結合新材料——陶鋁材料。該材料結合了陶瓷顆粒及鋁合金的優點,突破了單一材料的性能局限,具有輕質、高剛度、高強度、高抗疲勞、耐高溫的優越性能,其力學性能遠高于鋁合金,同時保持
    陶瓷粉體研磨技術的發展
    發布時間:
    2023-08-04
    不論是結構陶瓷,還是微波陶瓷、MLCC、LTCC、HTCC、陶瓷基板等電子陶瓷,陶瓷漿料制備工序中,一定需要對其進行研磨分散。如果想得到性能良好的研磨物料,就需要合適的研磨設備及相應的研磨工藝。??陶瓷粉體研磨設備有:球磨機和珠磨機(砂磨機)。除此之外,電子陶瓷所用的導電漿料也需要三輥研磨機進行研磨,三輥研磨機是高粘度物料有效的研磨、分散設備,此處不多做介紹。?1、球磨機球磨機(SBM)將球及處理
    硅微粉的生產以及市場現狀
    發布時間:
    2023-08-02
    硅微粉無毒、無味、無污染,具有高耐熱、高絕緣、低線性膨脹系數和導熱性好等優良性能,是一種性能優異的無機非金屬材料,可廣泛應用于電子電路用覆銅板、芯片封裝用環氧塑封料以及電工絕緣材料、膠粘劑、陶瓷、涂料等領域,終端應用于消費電子、汽車工業、航空航天、風力發電、國防軍工等行業。1硅微粉的定義及性能??硅微粉是由天然石英(SiO2)或熔融石英(天然石英經高溫熔融、冷卻后的非晶態SiO2)經破碎、球磨(或
    氮化硅陶瓷基片的成型之路
    發布時間:
    2023-08-01
    傳統硅基半導體由于自身物理性能不足,逐漸不適應于半導體行業的發展需求,在此背景下第三代半導體應運而生,第三代半導體材料具有禁帶寬度大、擊穿電場高、熱導率高、電子飽和速率高、抗輻射能力強等特點,在高頻、高壓、高溫等工作場景中,有易散熱、小體積、低能耗、高功率等明顯優勢,碳化硅已成為目前應用最廣、市占率最高的第三代半導體材料。????氮化硅作為基板材料具有非常明顯的可靠性,采用氮化硅陶瓷基片制作的AM
    自蔓延高溫合成技術在先進陶瓷領域中有哪些產業化應用?
    自蔓延高溫合成(Self-propagationHightemperatureSynthesis,縮寫SHS),是上世紀80年代迅速興起的一門材料制備技術。在1967年時,前蘇聯科學家Merzhanov首先提出該方法,并在1975年與E.J.Juganson等人用SHS離心法研制出了氧化鋁陶瓷內襯復合鋼管,且先后申請了美國、英國、加拿大專利。???SHS技術發展到今天,在金屬間化合物、陶瓷、復合材
    汽車輕量化趨勢下,陶瓷材料的光輝使命
    鑒于碳排放標準日益趨嚴,汽車輕量化已成為全球汽車工業的一致目標。根據歐洲汽車工業協會的研究,汽車質量每下降100公斤,百公里油耗可下降0.4L,碳排放大約可以減少1公斤。美國能源部數據亦顯示,汽車重量每下降10%,則其燃料消耗降低6%-8%,若汽車的傳統鋼鐵部件被輕量化材料替代,則汽車車身及底盤的重量可降低50%,相應碳排放亦會降低。因此,汽車輕量化能夠有效降低碳排放。相比于傳統汽油車領域,汽車輕
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