金属电热元件9/p>其他
烧结气氛9/p>真空
温控精度9/p>?ℂ/span>
最高温度:
-额定温度9/p>?550ℂ/span>
非金属电热元件:
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采用氧化陶瓷材料(如氧化锆,氧化铝?3D打印的生胚样品,使用1700℃马弗炉进行烧结,得?终致密的陶瓷部件?700℃超值箱式实验电炉以优质硅钼棒为加热元件,采用智能化控温系统,可控硅控制,控温精度高;炉膛采用日本技术真空吸附成型的优质1700型氧化铝多晶体纤维无机材料拼搭结构,长期使用不断型,垮塌:炉体为双层炉壳,配有风冷系统,有效保证外壳表面温度、/p>
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钨合?D打印服务 由升华三维提出的?D打印+粉末冶金”相结合的金属间?D打印技术——粉末挤出打印技术(PEP)。PEP采用金属/陶瓷粉体适配粘结剂通过3D打印专用密炼机混炼成颗粒材料、然后通过3
2024-04-16
核工业领域需要使用钨、钼等难熔金属制造部件以适应其极端环境。升华三维PEP技术能够很好弥补传统工艺制造难熔金属的不足,可解决难熔金属快速开发及复杂结构制造等难题。能够使得多孔过滤组件实现快速一体化成形
传统粉末注射成形工艺概述及特点粉末注射成形(Powder Injection Molding, PIM)是一种将传统粉末冶金技术与现代塑料注射成形工艺相结合的零部件成形技术。该技术是将粉末与粘结剂混吇/p>
核工业领域需要使用钨、钼等难熔金属制造部件以适应其极端环境。升华三维PEP技术能够很好弥补传统工艺制造难熔金属的不足,可解决难熔金属快速开发及复杂结构制造等难题。能够使得多孔过滤组件实现快速一体化成形
传统粉末注射成形工艺概述及特点粉末注射成形(Powder Injection Molding, PIM)是一种将传统粉末冶金技术与现代塑料注射成形工艺相结合的零部件成形技术。该技术是将粉末与粘结剂混吇/p>
钨等难熔金属,可以抵抗高温压力而保持其强度和形状,是火箭、高超音速和喷气推进应用的理想选择。升华三维PEP技术能够很好弥补其他工艺制造难熔金属的不足,可解决难熔金属快速开发及复杂结构制造等难题,提供送/p>