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六硼化镧 (LaB6) 是一种性能卓越的无机化合物。它是一种耐火陶瓷材料,外观呈深紫色,熔点高达 2210°C,在真空和恶劣的化学环境中都具有出色的稳定性——不溶于水和盐酸。LaB6 以其低功函数而闻名,具有最高的电子发射率之一,使其成为一种高效的电子源。 LaB6 阴极是高性能电阻加热热电子电子发射器。多年来,LaB6 空心阴极在电力推进系统中表现出了卓越的耐用性和可靠性。空心阴极利用具有低功函…

氮化铝 (AlN) 是一种先进的技术陶瓷材料,具有非常高的热导率(高达 230 W/m.K)和优异的电绝缘性能的极其有趣的组合。 这使得氮化铝 (AlN) 陶瓷基板广泛应用于电力电子和微电子领域。例如,它用作半导体中的电路载体(基板)或 LED 照明技术或大功率电子设备中的散热器。 氮化铝(AlN)陶瓷基板优势·高热导率(170-230W/mK),比氧化铝陶瓷基板高出9.5倍。 ·热膨胀系数与…

氧化铝陶瓷导热垫旨在为发热元件、电源开关、散热器和其他冷却设备提供优先传热路径。氧化铝陶瓷 (Al₂O₃) 导热垫以其出色的导热性和电绝缘性能而闻名。氧化铝陶瓷的导热系数为 20 至 30 W/m·K,可在高功率应用中实现高效散热。这一关键特性可防止过热,提高电子元件的可靠性和使用寿命。此外,氧化铝的高熔点和化学稳定性使其适用于恶劣环境,确保这些导热垫即使在极端条件下也能保持性能。 TO 247 …

氧化铝陶瓷加热器是一种高效分热均匀的加热器,金属合金导热性能优良,保证热面温度均匀,消除设备的热点和冷点。氧化铝陶瓷加热器分为两种,分别是PTC陶瓷加热体和MCH陶瓷加热体。这两种产品所用的材料完全不同,但成品与陶瓷相似,因此统称为“陶瓷加热元件”。 由于现代工业对工作温度的要求越来越高,陶瓷加热器能适应,特别是化纤、工程塑料、塑料机械、电子、医药、食品及各种管道加热;陶瓷加热元件是将钨或钼锰糊…

密封是指两种或两种以上材料之间的物理或化学连接。连接技术是玻璃、陶瓷制造中的关键技术之一,可以提高产品的密封性、耐热性和稳定性,从而提高产品的可靠性和使用寿命。 陶瓷与金属的连接方式有机械连接、胶接连接、钎焊连接、固相扩散连接、瞬间液相连接、熔化焊接、自蔓延高温合成连接、摩擦焊接、微波连接、超声波连接等。 根据连接方式可分为机械密封和焊接密封,机械密封主要通过紧固件、密封圈等实现,焊接密封通过熔化…

粉末冶金具有材料利用率高、单位能耗低、绿色环保等核心工艺优势,是符合未来碳中和方向的技术。 近年来,随着粉末冶金技术的成熟和零件小型化趋势,金属注射成型(MIM)和3D打印(AM)两种新兴工艺路线迅速崛起。 与此同时,优质粉末原料的供应开始成为制约行业发展的一大因素。 小型复杂零件无疑更适合注塑和3D打印(粒径20μm甚至更小),并在航空航天、医疗、电子等高端领域得到越来越多的应用。 因此,制备纯…

在铜线行业这个充满活力的世界里,效率和质量是保持领先地位的关键因素。我们了解为您的工业电缆拉丝机配备最好的组件的重要性。这就是为什么我们很高兴推出由氧化锆陶瓷制成的创新拉丝环系列,专为提高电缆拉丝工艺的性能而设计。 什么是拉丝环?为什么它们必不可少?拉丝环是工业电缆拉丝工艺中的关键部件。拉丝环引导电缆穿过机器,施加张力并逐渐减小其直径。这样可以生产出更薄、更坚固的电缆,非常适合各种工业和电气应用。…

氮化硼通常被称为“白色石墨”,因为它具有与石墨相似的层状结构。它们具有出色的耐高温性能,包括高介电强度、热导率和出色的化学惰性,可以解决一些最苛刻的应用领域的挑战。 氮化硼陶瓷 (BN) 在等离子环境中具有独特的抗溅射性能,即使在强电磁场存在的情况下也不易产生二次离子。抗溅射性能有助于延长组件寿命,而低二次离子产生有助于保持等离子环境的完整性。因此,氮化硼陶瓷 (BN) 被广泛用于将溅射室中的等离…

在需要精密铣削和研磨的行业中,锆珠和研磨罐因其耐用性、效率和一致的性能而备受推崇。这些由氧化锆 (ZrO2) 制成的部件在材料加工中起着至关重要的作用,特别是在制药、陶瓷和化学工程等行业。 什么是锆珠和研磨罐?锆珠是常用于铣削和研磨操作的球形研磨介质。其致密的结构和高耐磨性使其成为将坚硬材料研磨成细粉的理想选择。研磨罐通常由氧化锆制成,是用于容纳被研磨材料的容器,提供耐用且惰性的环境,确保高效和无…

随着新能源汽车的快速发展,电池作为其重要部件之一,在热管理方面的重要性日益凸显。高温或低温环境下电池温度控制是保证电池性能和安全性的关键因素。 1.陶瓷材料在电池热管理中的优势陶瓷材料在电池热管理中具有突出的优势,主要体现在以下几个方面。首先,陶瓷材料具有优异的导热性能。由于电池在运行过程中会产生大量的热量,陶瓷材料的高导热性可以迅速将热量传导至外界环境,有效降低电池温度。这有助于提高电池的工作效…