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wjb@cykeyi.com
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電話番号
13837189935
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アドレス
鄭州市ハイテク区マリーゴールド街鄭州億達科技新城5号棟2階201
鄭州成越科学器械有限公司
wjb@cykeyi.com
13837189935
鄭州市ハイテク区マリーゴールド街鄭州億達科技新城5号棟2階201
20 T,1600℃SPS放電プラズマ焼結炉(スパークプラズマシンターリング,SPS)は粉末を急速に固化させる新しい技術である。SPS強い電流のパルス電源を用いて材料の固化及び反応焼結過程を励起及び促進する。従来の技術に比べて、SPS加工中、各種導体、非導体及び複合材料の密度値はいずれも任意の需要値に調整することができる。SPSzuiは実験時間とエネルギー消費を大幅に短縮し、同時に材料のマイクロナノ構造を維持した。そのため、誕生以来、急速に科学研究、新材料の研究開発、産業生産など多くの分野の重要な利器となった。
20 T,1600℃SPS放電プラズマ焼結炉、そのzui高温到達可能1600℃。材料のアニーリング、材料の熱圧着、表面処理、合成などに使用できます。処理サンプルは、金属、セラミックス、ナノ材料、およびアモルファス材料などであってもよい。この装置は特に固体電解質と熱電材料の研究に適している。

技術パラメータ:
製品名 |
20T、1600度放電プラズマ焼結炉 |
製品型番 |
CY-SPS500-20KW-20T |
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せつぞく
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・ステンレス真空チャンバ ・熱プレスシステム ·DCパルス電源 ・真空システム ・熱圧制御システム |
しごとりつ |
·20KW |
入力電源 |
·AC380V 50Hz三相 |
出力電流 |
·DC0-1500A(デジタル制御) |
出力電圧 |
·DC0-10V(デジタル制御) |
パルス周波数 |
·5〜255 ms(調整可能) ·2〜1000 Hz(調整可能) |
*高温 |
·1600ºC赤外線温度測定300-1800ºC |
温度制御システム |
・精密ヨーロッパ(ユーロターム)温度制御計器 ・*急速昇温速度を押すと、超温はより小さい3℃ ・温度制御精度:0.1℃ |
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えきあつ
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・手動操作加圧 ・*大圧力: 20 T ・数値表示圧力計、超圧警報付き |
ダイセット |
・熱等静圧黒鉛金型を搭載(日本製) ・コア径12〜50mm(お客様の要件に合わせてカスタマイズ可能) ・*大耐圧力は50MPa,*大きな許容圧力はダイの直径によって決まる 1/2インチコア*大耐圧0.5T 1インチコア *大きなストレス3T |
しょうけつりょういき |
·100ミリメートル |
しんくうキャビティ |
・角形ステンレスキャビティ ・二層キャビティ、冷却水を通す必要がある |
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真空度 (室温) |
·さらに10個追加(7.5 x 10 ^-2トー)(機械ポンプを採用し、二段ロータ付き真空ポンプを搭載) ·追加1個(10 x 10-4 Torr)(分子ポンプシステムを採用し、当社で購入可能) |
*大昇温速度 |
·300℃/分 |
じゅんかんすいれいとうき |
・設備に循環水冷機を備え、流量は58L/分 |
標準部品 |
・専用SPSホットプレス金型 ·K&B型熱電対 ・シリカゲルシールリング ・サンプル離型工具 |
寸法 |
・電源サイズ:760 L X 460 W X 1820 H、mm ・炉体寸法:970 L X 720 W X 1400 H、mm |
品質認証 |
·セリウム認証 |
SPS装置は以下の関連研究を行うことができる:
放電プラズマ焼結(SPS)製造多孔質プロセスの最適化と性能の研究
放電プラズマ焼結法(SP5)製造と修復W-10Tiごうきんターゲット
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高エネルギーボールミルと放電プラズマ焼結(HEBM+SPS)秘密とナトリウム家スズの熱電材料の製造方法
放電プラズマ焼結と熱変形Nd-Fe-B磁石の製造及び性能研究
放電プラズマ焼結を用いたナノ材料のドーピング及びその体合材料の電気化学的性質に関する研究
放電プラズマ焼結及び押出成形規則のシミュレーションと試験研究
オルト酸鉛系セラミックスの放電プラズマ焼結
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放電プラズマ焼結合成TiC複合材料プロセスの数値ダイシング
放電プラズマ焼結プロセスの温度場分布規則熱電山羊台分析
銅及び合金TB6粉体放電プラズマ焼結過程及び金型影響の教示値分析
高密度W-9.8ニ-4.2フェ合金の放電プラズマ焼結(SP5)技術研究
放電プラズマ焼結(SP5)調製TiB,セラミックスの組織と性能研究
放電プラズマ焼結(SPS)調製ラブグナノプレートバルク材の組織と性能研究
放電プラズマ焼結(SPS)ぎじゅつてきせいせいラブ多結晶ナノ体陰極材料の研究
放電プラズマ焼結による鎮酸視圧電セラミックスの組織及び部品エネルギーの研究
放電プラズマ焼結(SP5)手術による歯科材料の製造方法
放電プラズマ焼結が全固体物理電池の組織及び電気化学性能に与える影響
23B-V型高いNb-TiAlは合金放電プラズマ焼結拡散接続ラインヘッド
アルコクフェニ/Mg複台材料放電プラズマ焼結の調製及びその組織性能に関する研究
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放電プラズマ焼結の圧力対PZT の和PLZT のセラミック結晶の構造及び性能の影響
放電プラズマ焼結SmCos のベースセンサの微細構造と磁気エネルギーの研究
(Tio.25Zro.25Nbo.25Ta0.25)C高収賄セラミックスの放電プラズマ焼結製造及び性能研究
MoNbTaW の系難溶融高合金の放電プラズマ焼結製造、ミクロ組織及びその表面抗酸化防護研究
放電プラズマ焼結による炭素繊維強化ドープ経基アパタイト複合材料の製造方法
放電プラズマ焼結法Ti(C),N)ファンドセラミックス
放電プラズマ焼結法7075AI基材複合材料及びその性能研究
放電プラズマ焼結による石卵の製造増強に関するナノ複合材料の微細組織及びその部品エネルギーの研究
放電プラズマ焼結に基づく酸化祖先系セラミックスの製造と改質
SMZco 17ベース放電プラズマ焼結磁石の微細構造と磁気エネルギーの研究
機械合金化と放電プラズマ焼結による製造方法Cu-Cr-Nb合金
放電プラズマ焼結急速疑似固化Mg-Gd-Zn合金組織と性能の研究
炭化ケイ素系セラミックスの放電プラズマ焼結及び強靭化研究
放電プラズマ焼結による多元化トイレベース複合材料
炭化フリップセラミック放電プラズマ焼結の熱一電一力結合シミュレーションと実験研究
放電プラズマ焼結による繊維強化炭化ケイ素系複合材料の製造方法
放電プラズマ焼結TZM-xCu合金被覆の組織及び部品は研究のみが可能である
黒鉛(銅複合材料の放電プラズマ焼結製造及び真組織性能の研究
放電プラズマ焼結チチ-1A1-8V-5Feミクロ組織と力学性能の研究