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粉末冶金(PM)市場已經存在了100多年。應用范圍廣泛,從汽車和軍事到醫療和航空航天?! 槭裁催@項技術已經存在了這么長時間?為什么公司繼續使用粉末冶金?該技術具有許
最近,美國大學研發出了2項陶瓷燒結工藝,引起了學界的重視?! ∑渲校錈に嚳梢宰屘沾煽梢栽?00°C以下制成,而不需要1400-3000°C高溫,而且燒結時間只需幾分鐘?!?
鋰電池的缺點雖然明顯,但是想要替換掉它,還是需要一定的時間,而全球的科學家也都在忙著找相應的替代品。 據外媒報道稱,德國卡爾斯魯厄理工學院制作出了突破性的石墨烯超
在不久前舉行的第22屆中國國際工業博覽會上,以“后疫情時代新材料產業的挑戰和機遇”為主題的2020中國上海新材料產業發展高峰論壇同期舉行。此次論壇不僅發布了獲
粉末冶金在新能源上的應用 風能是一種人們并不陌生的能源,人們能夠運用風力發電,是一種高性能零污染的能源。而粉末冶金技術就被運用在風力發電之中,利用風來發電的風力
近日,來自清華大學等單位的研究者,提出了一種之前未曾報道的方法,將有序的二維石墨烯陣列嵌入陶瓷基體中,將脆性陶瓷的災難性斷裂破壞模式轉變為穩定的裂紋擴展行為,使機械韌
氮化鋁(AlN)陶瓷具有良好的熱性能、電性能、機械性能和化學穩定性,是現今較為理想的基板材料和電子封裝材料。AlN陶瓷的優良性能與原材料粉體的性能有著直接的關系,高性能
“其實我們的主要業務是第三代半導體高純材料,粉體這塊占比并不大,所以借鑒和啟發不敢說,就是給粉體企業分享一些自己的感受,希望大家相互學習一起討論。”華夏半
近日,國務院辦公廳發布《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》。在發展愿景方面,規劃提出到2025年,我國新能源汽車市場競爭力明顯增強,動力電池、驅動電機、車用操
新能源汽車市場擴大推動高端鋰電銅箔需求增加。鋰電銅箔主要用于鋰電池的負極材料制造,鋰電銅箔作為純電動車核心動力來源,新能源汽車產量的迅速增長將帶動鋰電銅箔的需求
碳微球概述 中間相碳微球(Mesocarbon Microbeads ,簡稱為MCMB)發現于1961年,是隨著中間相的發現、研究而發展起來的一種新型的碳材料。它是由瀝青類化合物熱處理時發
與鋰離子電池市場相比,燃料電池的市場還是相當小,這主要原因在于燃料電池的生產技術難度較高和生產環境較苛刻,同時技術儲備和制備氫氣的管道單一且生產費用較大。除此以外
由于5G有毫米波(mmWave)的高頻頻段,其訊號傳輸容易受到干擾,再加上無線充電的需求增加,導致傳統金屬材料易受干擾的現象越來越明顯,使得陶瓷等非金屬材料在5G世代漸漸嶄露頭
新材料產業是各國競逐的焦點。在經濟下行期間,這一領域的爭奪更加激烈。我國環渤海地區、長三角地區和珠三角地區已經成長為這一領域發展的熱土。 具體來看,受益于擁有
我國對微硅粉的應用研究和回收利用起步較晚,早期大部分硅鐵生產企業對微硅粉的回收不夠重視,一些規模較大的企業盡管回收了微硅粉,但沒有發現其中的價值,而且這些回收來
粉末冶金是指制取金屬粉末或者用金屬粉末,粉末冶金在制造業占據著重要地位,粉末冶金行業發展良好有利于帶動地區的經濟健康發展。下面進行粉末冶金行業發展分析。 粉末
電動機中對永磁體的需求正在增長,設計人員需要了解當今可用的高能磁體材料的優點和取舍,以便找到最適合其應用的材料。 高能磁鐵的四個主要組是鋁鎳鈷(鋁鎳鈷),鐵氧體(也
首先我們先從定義上來看看什么是粉末冶金? 粉末冶金是采用金屬粉末和非金屬粉末的混合物作原料,經燒結成型而制造各種類型的零件的方法。粉末冶金在現代工業生產中占
俄羅斯南烏拉爾國立大學研究人員開發出在石墨、焦炭、聚合成分的基礎上,制造粉末復合材料的新方法,有助于減少原子能、航空航天工業、冶金、電子交通等領域的生產廢料,改善
近年來,隨著下游應用行業的快速發展以及金屬粉體應用領域的不斷拓展,金屬粉體行業尤其是鐵基粉體迎來了快速發展期。數據顯示,2015年至2019年,鐵、銅基金屬粉體銷量由42.03
工業陶瓷是根據所要求的產品性能,通過嚴格的成分和生產工藝控制而制造出來的高性能材料,主要用于高溫和腐蝕介質環境,是現代材料科學發展最活躍的領域之一。工業陶瓷材料主
氫氧化鋁是一種 重要的阻燃劑 隨著科技的進步和發展,有機高分子材料如,合成纖維、塑料、合成橡膠等材料具有許多金屬和無機材料不可替代的優勢。但這些高分子材料普
我們經常會聽到這樣的一句話:“選擇很重要”,對于一個企業來講,更是如此。
對于生產粉體工藝的加工廠來講,磨粉設備的選擇決定了企業的投資成本、生產成本控制、
氫氧化鈣,又名熟石灰或消石灰,一般呈粉末狀,生產原料十分廣泛,成本低廉,廣泛應用于食品、醫藥、化工及飲水處理等領域。 由于氫氧化鈣的溶解度比氫氧化鈉和氫氧化鉀的小很