金刚石砂轮修整器

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金刚石砂轮修整器相关的厂商

  • 厦门太金机电有限公司(简称“太金机电”),位于福建省厦门市集美区,是一家专业销售进口和国内螺杆空压机(品牌:阿特拉斯Atlascopco、美国昆西Quincy、英格索兰Ingersoll Rand、复盛FS、寿力SULLAIR、上海信然)、 压缩机、真空泵、制氮机、水泵等设备的厂家。主营业务有:螺杆空压机、变频空压机、无油螺杆空压机、移动式空压机、干燥机(冷冻式干燥机/吸附式干燥机);空压机系统、制氮机、储气罐销售及技术服务;空压机/制氮机系统连接件配件、耗材、空压机油;空压机维修、维护、保养服务;真空泵;气动工具、磨具磨料(金刚石砂轮);五金配件。 公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,得到客户的认可。 公司承诺:所提供产品质量保证,价格最优。欢迎广大顾客来电咨询洽谈! 公司文化:工作生活化 生活艺术化 公司理念:创意思维、造福员工、服务客户、奉献社会 服务内容: * 提供售前、售中、售后的产品咨询及问题解决。    * 提供产品使用培训服务。    * 根据用户需求,提供产品定制解决方案。 联 系 人:蔡先生地 址:厦门市集美区海凤南里22号邮 编:361022电 话:0592-3505266 15959283356传 真:0592-3778289电子邮箱:sales2@xmtaijin.com网 址:http://www.xmtaijin.com.com
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  • 400-860-5168转4479
    可脉检测(南京)有限公司可脉检测(南京)有限公司 QMAXIS Testing (Nanjing) Ltd.是美国QMAXIS LLC在中国设立的独资企业。专营QMAXIS金相试样制备仪器和耗材,并提供技术服务。可脉检测全功能金相实验室可为您提供定制化的检测服务。QMAXIS强大的资源是形成了金相试样制备仪器和耗材的北美联盟,集设计、制造、制备方法、解决方案为联盟共同开发的核心。推出的金相试样制备仪器和耗材都是优良的、被使用者广为采用的认证产品。借助联盟的规模化力量,能为用户提供高性价比的仪器和耗材,这是联盟的核心价值所在。QMAXIS高性价比的优势,使它广泛应用于教育、科研、检测机构、制造业。金相制样设备:砂轮切割机,精密切割机;热压镶嵌机,真空渗透仪;研磨抛光机金相制样耗材:砂轮切割片,金刚石切割片,CBN切割片,切割冷却润滑液,磨石;热压镶嵌粉,环氧树脂和固化剂,丙烯酸树脂和固化剂,镶嵌辅助材料;磨盘更换系统,金刚石磨盘,碳化硅砂纸,金刚石薄膜,氧化铝研磨粉,抛光布,金刚石抛光液,金刚石抛光膏,抛光冷却润滑液,氧化铝/硅胶最终抛光悬浮液和抛光粉可脉检测的专业技术团队为您提供整套的、简捷的、个性化的金相制样解决方案!
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  • 公司概况介绍:深圳市鼎隆发实业有限公司成立于2019年,公司致力于为全球的各类制造厂、质量检验实验室、研究院所和大学提供可靠的设备与耗材,主要代理销售美国标乐等品牌。鼎隆发主营试样制备仪器:用于在进行显微组织检验前对试样材料(通常是沿横截面切下的)进行切割、镶样、磨抛等);试样制备所用之消耗品:包括,砂轮切割片、金刚石锯片、切削液、镶样材料、磨光砂纸、磨盘、抛光布、抛光液等;检验测试仪器:各种硬度机及其分析软件、显微镜及图象分析系统等。三大主体业务相辅相成,紧扣现代企业发展需求。
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金刚石砂轮修整器相关的仪器

  • 金刚石砂轮 400-860-5168转0769
    仪器简介:北京德华为您提供高品质德国金刚石砂轮,用于光学加工和其他材料加工,适合各种数控机器。型号品种齐全,包含各种粒度和浓度,各种粘合连接,各种接口和形状。功能特性:半径铣磨砂轮,磨边砂轮,组合砂轮,切割砂轮,打孔,修模,杯形砂轮,碟形砂轮,粗磨精磨和超精磨。根据用户不同的需求,我们随时提供详尽的技术说明和咨询。公司电话:021-61482080传真:021-61482081公司网址:http://www.beijingoec.cnhttp://www.instrument.com.cn/netshow/SH100769/联系邮箱:oec_berlin@yahoo.com.cn技术参数:高品质德国金刚石砂轮,用于光学加工和其他材料加工,适合各种数控机器。型号品种齐全,包含各种粒度和浓度,各种粘合连接,各种接口和形状。功能特性:半径铣磨砂轮,磨边砂轮,组合砂轮,切割砂轮,打孔,修模,杯形砂轮,碟形砂轮,粗磨精磨和超精磨。主要特点:金刚石砂轮功能特性:半径铣磨砂轮,磨边砂轮,组合砂轮,切割砂轮,打孔,修模,杯形砂轮,碟形砂轮,粗磨精磨和超精磨。
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  • DiaShape 金刚石形貌分析仪DiaShape是瑞士IST AG公司Hubert Schmid博士研究开发的一套专门用于工业金刚石、自然金刚石、ABN(无定形氮化硼)、CBN(立方体氮化硼)等颗粒样品的质量控制和表征的系统。DiaShape的用户软件界面非常简单,分析过程非常迅速,从样品制备到打印出报告只需数分钟。交互性报告生成系统可生成多种格式报告,并可根据需要定制柱状图和其他测量数据报告。 ?用DiaShape和高分辨胶片扫描仪进行的形状和颗粒大小测量 DiaShape可通过形状(结晶度和椭圆率)、光学特征(透明度和颜色)的分析对工业用金刚石进行质量分级。而常规筛分析法无法实现某一特定尺寸范围进行质量区分。DiaShape的形状和颜色分析功能为质量控制提供新的方法手段。 ?用DiaShape和数字显微镜进行的形状和颗粒大小测量 如果要分析纳米颗粒的真实几何尺寸,根据样品的不同大小,可以利用3种显微镜来获取图像:共聚焦扫描显微镜(0,2 - 2 μm)、扫描电子显微镜(20 nm - 1 μm)或透射电子显微镜(1 nm - 200nm)。纳米的颗粒可以用软件进行测量及统计分析(例如粒径发布) 技术参数:可测量尺寸范围:2.5um-1mm (数字显微镜采集)、20um-5mm (胶片扫描仪采集)表征参数:? 尺寸:粒/粉尺寸,最大尺寸,最小尺寸? 形状描述(根据ISO9276-6),例如长径比、椭圆率、延伸率、圆度、凸度 ? 光学特性:透明度、颜色 报告功能 ? 尺寸和形状参数(根据长度、面积、体积进行衡量)? 图表分析:直方图、累积分布、对数比例图、线性比例图 ? 统计数值:平均值、中值、标准差、分布典型应用:工业金刚石、自然金刚石、ABN(无定形氮化硼)、CBN(立方体氮化硼)等颗粒样品ISO 标准:ISO 9276 - 6尺寸/ 重量:60 x 30 cm / 8 kg电源要求:220/110 V 50/60 Hz DiaShape PRO软件? 可自由设定颗粒大小范围、形状和颜色过滤值? 每个识别的金刚石颗粒均有对应的参数值 ? 操作者可进行校准? 创建个性化的使用者使用方案? 创建个性化的测量界面 自动进样器:A4 平板扫描仪,可透射或反射模式测量目标,最大真实光学分辨率 关键特点快速测量金刚石尺寸和形状分布确定金刚石批次的目数确定不同原粒金刚石的等级光学特性的表征: 颜色和透明度测量内含物处理和存储测试数据(满足额外的使用或分析)可集成至SAP或类似系统中是实现质量检验的一种可靠和快速工业方法
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  • 设备型号:EVO 500设备名称:全自动立式砂轮切割机设备简介:大型立式砂轮切割机,适用于包括大面积和高硬度材料等各类样品的切割,并最大限度减小变形、损伤层深度。结构坚固,全自动操作,同时适合于实验室环境以及生产环境使用。 EVO 500 技术参数: 1)电机 电机功率:11千瓦,变频电机。电源:380伏 / 三相 / 50 赫兹。切割片材质:金刚石、立方氮化硼、氧化铝、碳化硅。 EVO 500 功能特点:1.内置变频电机可满足不同载荷条件下的扭矩、转速、进刀速度补偿,以确保工作效率及切割质量;同时充分杜绝工作振动,强化设备保护。2.工作腔门电动开闭,最大限度减轻劳动强度。3.正面及侧面平台式设计,适应于大型工件的吊装。4.3种工作方式,充分满足不同工作要求:A 辅助切割:通过操作手柄控制平台向刀片进刀。可通过预设最大进刀量以保护样品和刀片,使得快速和灵活切割成为可能。B 自动切割:设备自行按照预设刀片转速和进刀量进行单次或序列切割。进刀量可根据马达载荷自行调整,以在误操作情况下充分保护设备。同时具有脉冲切割功能,进一步提高切割质量C 程序切割:设备按照预先储存在切割方法数据库中的参数,自动完成切割。数据库由授权人员密码保护,实现设备的分级管理和使用。5.转速可调,补偿刀片尺寸贻损时的线速度,充分满足各种样品形状、材料的切割要求,优化切割效率和质量。6.适用金刚石,立方氮化硼,砂轮等各种刀片类型,以针对不同材料对象。7.超大型液晶触摸屏,设置/保存/调用/修改所有参数;最多可储存100种切割参数,满足对制样结果一致性和可重现性的要求。多语种(包括中文)操作界面。8.智能切割功使设备在自动和程序工作方式下实时监控切割电机工况,当电机过载时,设备自动减半预设进刀量;当电机恢复正常工况后,设备再自动增加20%进刀量,并继续监控及自动调整。在充分保护样品和切割片的同时,保证工作效率。9.辅助切割时,液晶屏以大型图标动态显示实时主轴转速及切割电机载荷,方便操作人员实时调整。10.铝制阳极氧化台面,配有可拆卸式不锈钢顶面,以备后续磨损或锈蚀后更换。
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金刚石砂轮修整器相关的资讯

  • 普识纳米|通过拉曼光谱法实现金刚石微粉品级鉴定
    金刚石微粉是指粒度细于54微米的金刚石颗粒,有单晶金刚石微粉和多晶金刚石微粉。由于单晶金刚石微粉产量大,应用领域广,行业内一般将金刚石微粉专指单晶金刚石微粉,单晶金刚石微粉是由静压法人造金刚石单晶磨粒,经过粉碎、整形处理,采用超硬材料特殊的工艺方法生产。金刚石微粉硬度高、耐磨性好,可广泛用于切削、磨削、钻探、抛光等。是研磨抛光硬质合金、陶瓷、宝石、光学玻璃等高硬度材料的理想原料。随着科学技术的发展和进步,市场对金刚石微粉的需求量越来越大,对质量要求也越来越高。对于金刚石微粉来说,影响质量的因素有颗粒强度(品级)、粒度组成、颗粒形状、杂质含量等因素。对于微粉的粒度组成、颗粒形状、杂质含量等项目,均有比较成熟的检验方法,但对于微粉的颗粒强度(品级)没有方法对其进行检验。目前控制金刚石微粉品级的方法,只能是通过控制单晶金刚石原材料的品级,来控制微粉的品级。一旦单晶金刚石颗粒被做成微粉,就没有任何方法对其品级进行检验了。这给微粉的生产单位和使用单位的质量控制都带来非常大的麻烦和不确定性。金刚石微粉品质鉴定的难点使得交易不具备标准化。随着金刚石粉交易量逐年增长,品质鉴定需求正变得愈加迫切。拉曼光谱作为分子光谱技术,具有直接给出分子信息、谱图信息丰富、非接触无损检测、样品需求量少、灵敏度高等检测优势,厦门大学直属企业普识纳米,通过拉曼光谱法已经实现了金刚石粉品质鉴定的初步能力。近期我们对金刚石粉样品进行拉曼光谱分析,采用 532nm 波长的拉曼光谱仪检测 A-J 共计 10 个金刚石粉末样本,由下图可看出金刚石微粉拉曼图谱在1351cm-1附近、3130cm-1附近有两个明显的拉曼特征峰。利用与厦门大学共同开发的数学模型和计算方法进行计算,可鉴定出金刚石的品级。图 1 金刚石粉末样本拉曼谱图通过分析我们对10个样本进行归类,如下图,可将样品分为两类。其中编号1-10分别对应样本编号 A-J.图 2 主成分分析结果分类从图2 主成分分析结果我们可以看出,1-3-4-9归属一类,2-5-6-7-8-10归属一类。与单晶金刚石原材料的品级数据一致。普识纳米拉曼光谱检测方案是一种科学、有效、快速、无损的检测方法。该方案能够准确检测金刚石微粉的品级,实现了对金刚石微粉质量的控制;为金刚石微粉生产和应用企业的质量检验与控制提供了一种科学有效地检验方法。【相关产品】普识纳米PERS-RZ15系列科研型拉曼光谱仪(532nm)适用于对原材料的筛选、现场检测、石墨烯合成反应、生物医疗、体外诊断及物质分析鉴定等场景;对金刚石粉的检测结果客观准确,助力生产和应用企业对金刚石微粉的质量控制。
  • 金刚石薄膜热导率测量的难点和TDTR解决方案
    金刚石薄膜热导率测量的难点和TDTR解决方案金刚石从4000年前,印度首次开采以来,金刚石在人类历史上一直扮演着比其他材料引人注意的角色,几个世纪以来,诚勿论加之其因稀缺而作为财富和声望象征属性。单就一系列非凡的物理特性,例如:已知最硬的材料,在室温下具有最高的热导率,宽的透光范围,最坚硬的材料,可压缩性最小,并且对大多数物质是化学惰性,就足以使得其备受推崇,所以金刚石常常被有时被称为“终极工程材料”也不那么为人惊讶了。一些金刚石的物理特性解决金刚石的稀缺性的工业方案:金刚石的化学气相沉积(CVD)高温高压但是因为大型天然钻石的成本和稀缺性,金刚石的工业化应用一致非常困难。200 年前,人们就知道钻石是仅由碳组成(Tennant 1797),并且进行了许多尝试以人工合成金刚石,作为金刚石在自然界中最常见的同素异构体之一的石墨,被尝试用于人造金刚石合成。虽然结果确被证明其过程是非常困难因为石墨和金刚石虽然标准焓仅相差 2.9 kJ mol-1 (Bundy 1980),但因为一个大的活化势垒将两相隔开,阻止了石墨和金刚石在室温和大气下相互转化。有趣的是,这种使金刚石如此稀有的巨大能量屏障也是金刚石之所以成为金刚石的原因。但是终究在1992年,一项称之为HPHT(high-pressure high-temperature)生长技术的出现,并随着通用电气发布为几十年来一直用于生产工业金刚石的标准技术。在这个过程中,石墨在液压机中被压缩到数万个大气压,在合适的金属催化剂存在下加热到 2000 K 以上,直到金刚石结晶。由此产生的金刚石晶体用于广泛的工业过程,利用金刚石的硬度和耐磨性能,例如切割和加工机械部件,以及用于光学的抛光和研磨。高温高压法的缺点是它只能生产出纳米级到毫米级的单晶金刚石,这限制了它的应用范围。直到金刚石的化学气相沉积(CVD)生产方法以及金刚石薄膜的出现,该金刚石的形式可以允许其更多的最高级特性被利用。金刚石的化学气相沉积(CVD)生产方法相比起HPHT 复制自然界金刚石产生的环境和方法,化学气相沉积选择将碳原子一次一个地添加到初始模板中,从而产生四面体键合碳网络结果。化学气相沉法,顾名思义,其主要涉及在固体表面上方发生的气相化学反应,从而导致沉积到该表面上。下图展示了一些比较常见的制备方法金刚石薄膜一旦单个金刚石微晶在表面成核,就会在三个维度上进行生长,直到晶体聚结。而形成了连续的薄膜后,生长方向就会会限定会向上生长。因此得到的薄膜是具有许多晶界和缺陷的多晶产品,并呈现出从衬底向上延伸的柱状结构。不过,随着薄膜变厚,晶体尺寸增加,而缺陷和晶界的数量减少。这意味着较厚薄膜的外层通常比初始形核层的质量要好得多。下文中会提到的在金刚石薄膜用作热管理散热器件时,通常将薄膜与其基材分离,最底部的 50-100 um 是通过机械抛光去除。尽管如此,在 CVD 过程中获得的金刚石薄膜的表面形态主要取决于各种工艺条件,导致其性能表现个不一致,相差很大。这也为作为散热应用中的一些参数测量,例如热导率等带来了很大挑战。金刚石薄膜的热管理应用金刚石薄膜在作为散热热管理材料应用时,有着出色的前景,与此同时也伴随着巨大挑战。一方面,而在热学方面,金刚石具有目前所知的天然物质中最高的热导率(1000~2000W/(mK )),比碳化硅(SiC)大4倍,比硅(Si)大13倍,比砷化稼(GaAs)大43倍,是铜和银的4~5倍,目前金刚石热沉片大有可为。下图展示了常见材料和金刚石材料的热导率参数:另一方面,但人造金刚石薄膜的性能表现,往往远远低于这一高水平。并且就日常表现而言,现代大功率电子和光电器件(5G应用,半导体芯片散热等)由于在小面积内产生大量热量而面临严重的冷却问题。为了快速制冷,往往需要一些高导热性材料制成的散热片/散热涂层发热端和冷却端(散热器,风扇,热沉等等)CVD 金刚石在很宽的温度范围内具有远优于铜的导热率,而且它还具电绝缘的优势。早在1996年沃纳等人就在可以使用导热率约为2 W mm-1 K-1 的大面积 CVD 金刚石板用于各种热管理应用。 包括用于集成电路的基板(Boudreaux 1995),用于高功率激光二极管的散热器(Troy 1992),甚至作为多芯片模块的基板材料(Lu 1993)。从而使得器件更高的速度运行,因为设备可以更紧密地安置而不会过热。 并且设备可靠性也有望提高,因为对于给定的器件,安装在金刚石上时合流合度会更低。比起现在流行的石墨烯,金刚石也有着其独特优势。飞秒高速热反射测量(FSTR)在CVD金刚石薄膜热学测量中的应用挑战金刚石薄膜的热导率表征不是一个简单的问题,特别是在膜层厚度很薄的情况下美国国防部高级研究计划局(DARPA)的电子热管理金刚石薄膜热传输项目曾经将将来自五所大学的研究人员聚集在一起,全面描述CVD金刚石薄膜的热传输和材料特性,以便更好地进一步改善热传输特性,可见其在应用端处理优化之挑战。而这其中,用于特殊需求材料热导率测量的飞秒高速热反射测量(FSTR)(又叫飞秒时域热反射(TDTR)测试系统)发挥了极其重要的作用,它在精确测量通常具有高表面粗糙度的微米厚各向异性薄膜的热导率的研究,以及在某些情况下,CVD金刚石薄膜的热导率和热边界改善研究,使其对大功率电子器件的热管理应用根据吸引力的研究上发挥了决定性指导作用。常见的材料热学测试方法,包括闪光法(Laser Flash),3-Ω法,稳态四探针法,悬浮电加热法,拉曼热成像法,时域热反射法(TDTR)等。而对于CVD金刚石薄膜的热学测量,受限于在过程中可能需要多层解析、精细的空间分辨率、高精度分析,以及解析薄膜特性和界面的能力,飞秒高速热反射测量(FSTR)(又叫飞秒时域热反射(TDTR)测试系统)已成为为过去十年来最普遍采用的的热导率测量方法之一。飞秒高速热反射测量(FSTR)飞秒高速热反射测量(FSTR),也被称为飞秒时域热反射(TDTR)测量,被用于测量0.1 W/m-K至1000 W/m-K,甚至更到以上范围内的热导率系统适用于各种样品测量,如聚合物薄膜、超晶格、石墨烯界面、液体等。总的来说,飞秒高速热反射测量(FSTR)是一种泵-探针光热技术,使用超快激光加热样品,然后测量其在数ns内的温度响应。泵浦(加热)脉冲在一定频率的范围内进行调制,这不仅可以控制热量进入样品的深度,还可以使用锁定放大器提取具有更高信噪比的表面温度响应。探测光(温度感应)脉冲通过一个机械级,该机械级可以在0.1到数ns的范围内延迟探头相对于泵脉冲的到达,从而获取温度衰减曲线。如上文提到,因为生长特性,导致典型的金刚石样品是粗糙的、不均匀的和不同厚度特性的这就为飞秒高速热反射测量(FSTR)的CVD 金刚石薄膜热学测量带来了一些挑战。具体而言,粗糙表面会影响通过反射而来的探测光采集,且过于粗糙导致实际面型为非平面,这对理论热学传递建模分析也会引入额外误差,在某些情况下,可以对样品进行抛光以降低表面粗糙度,但仍必须处理薄膜的不均匀和各向性质差异。对于各向异性材料,存在 2D 和 3D 各向异性的精确解析解,但这使得热导率和热边界电阻的确定更加困难,并且具有额外的未知属性。即使样品中和传导层铝模之间总是存在未知的边界热阻,但是通常使用单个调制频率可以从样本中提取两个未知属性,这意味着在大多数情况下测量可以提取层热导率。然而,对于金刚石样品,样品内纵向和横向热导率是不同的,这意味着需要额外的测量来提取这两种特性;这可以通过改变一些系统参数来实现校正,参见系统参数描述(详情联系请上海昊量光电)。另一个困难是确定金刚石 CVD 的热容量,根据生长质量和样品中存在的非金刚石碳(NDC)的数量,生长出来的金刚石的热容量值相差极大。在这种情况下对于(上图不同情况下的金刚石薄膜TDTR测量分析手段将会有很大不同)这使得测量对金刚石-基底边界电阻也很敏感。这意味着测量可能总共有五个未知参数:1)铝膜-金刚石间边界热阻,2)金刚石内横向热导率,3)金刚石内纵向热导率,4)金刚石热容量,5)金刚石-基底材料间边界热阻即使结合一定分析处理手段,见设备说明(详情联系请上海昊量光电),准确提取所有未知参数也很困难。一些常见影响样品尺寸确认 测量相对于样本尺寸的采样量很重要;飞秒高速热反射测量(FSTR)通常是基于标准体材料传热建模,而现在一些测量的块体材料样品越来越小,对于高质量的单晶半导体,基于块体材料的传热模型分析假设是有效的,但是对于更多缺陷和异质材料,例如 CVD 金刚石,这个假设就只是一个近似值。纵向均匀性通常而言,金刚石生长过程中,颗粒梯度会非常大,这也可能会导致热导率梯度非常大。此外,非金刚石碳(NDC,non-diamond carbon)含量、晶粒尺寸或表面粗糙度的局部变化也可能影响热导率的局部测量。TDTR测量中,可以 通过控制调制频率,从而实现加热深度控制,从而实现采样深度控制(详细技术讨论联系请上海昊量光电)对于不同热导率样品和不同加热频率,测量薄膜中采样 可能从1-2 um 到 20 um 不等 (相对应的,薄膜厚度超过300微米)其他更多 挑战和技术细节,受限于篇幅,将在后续更新继续讨论,如您有兴趣就相关设备和技术问题进行交流,可联系上海昊量光电获取更多信息。关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,昊量光电坚持以诚信为基石,凭借高效的运营机制和勇于创新的探索精神为我们的客户与与合作伙伴不断创造价值,实现各方共赢!
  • 科研人员研发用于量子技术的金刚石激光器
    根据俄罗斯国家科学院西伯利亚分院网站报道,西伯利亚分院大电流电子研究所科研人员与托木斯克国立大学合作,研发出一种基于NV中心和光泵浦的金刚石激光器。相关研究结果发表在《Nature Communications》杂志上。制造该设备需要一种人造金刚石,经过辐射热处理,在其晶体结构中形成许多抗激光辐射的色心。对于量子技术来说,最重要的是NV中心(金刚石的色心之一)。NV色心是金刚石的结构缺陷,包括一个氮原子(N)和一个相邻的空位,晶格位置未被碳原子(V)占据。多年来,科研人员从金刚石色心获得激光辐射均未成功。此次,科研人员在含有多达10个NV中心和每百万碳原子多达300个氮原子的合成金刚石样品中,实现了非热发光的增强和激光辐射的产生。

金刚石砂轮修整器相关的方案

  • 如海光电 ┠ 金刚石微粉的秘密,拉曼光谱告诉您
    如海Portman532拉曼光谱仪可表征金刚石微粉的有效成分、粒径、杂质成分和含量及内部缺陷信息,可科学、快速、无损评价金刚石微粉的强度,为金刚石微粉生产企业的质量控制提供助力。
  • 复合材料切割的最佳选择—金刚石线切割机
    使用金刚石线切割可进行多种复合材料的切割加工,且具有较高的切割速度与切割面型质量。因此,金刚石线切割是切割复合材料的最佳选择。
  • 超声波电镀镍基金刚石钻头工艺与机理研究
    电镀人造金刚石钻头是电镀金刚石工具中的一种,适用于钻进中硬至坚硬岩层、钢筋混凝土、建筑材料、耐火材料、陶瓷及其它硬脆非金属材料,现已被广泛应用于地质勘探、工程勘察、建筑材料加工、宝玉石加工、医疗保健、塑料模具制造等领域。该项制造技术起源于20世纪70年代初期,经过三十多年的发展,其制造水平有了很大的提高,但还存在许多问题,如金刚石钻头生产周期长、保径效果欠佳、适应范围窄等。特别是近年来,随着我国地质工作的大力推进与拓展,电镀金刚石钻头制造业的发展面临着巨大的机遇和挑战。因此,实现快速生产电镀金刚石钻头,并提高钻头的综合性能,以满足不断扩大的市场需求,是一件迫切而有意义的事情。基于电镀金刚石钻头现今的具体实况与存在问题,本论文借鉴超声波在电镀中的应用,开展了超声波在电镀镍基金刚石钻头中的应用研究。即在前人研究电镀金刚石钻头的基础上,将超声波引入电镀金刚石钻头制造过程中,解决当前电镀金刚石钻头中存在的问题,实现电镀金刚石钻头的快速、优质生产。按照论文的主旨,采用电化学测试技术、一材料结构测试技术、材料机械性能测试技术,开展了超声波对镍电沉积机理、镀液性能、镀层微观结构、镀层机械性能等方面的影响研究。在超声波作用机理研究及超声波对镀液、镀层性能的影响研究的基础上,开展了超声波电镀金刚石钻头制造工艺的研究,最后进行超声波电镀钻头的室内外钻进试验。超声波对镍电沉积机理的影响研究,主要包括以下5个方面:(l)利用塔菲尔曲线,研究超声波对镍电沉积动力学过程的影响:(2)根据线性扫描曲线,分析超声波对镍电沉积阴极极化的影响 (3)利用电化学循环伏安技术,区分镍电沉积时阴极极化的类型 (4)采用单电位阶跃计时电流法,研究超声波对镍电结晶过程的影响 (5)利用线性扫描技术,研究超声波对镍电沉积过程中阴极析氢反应的影响。

金刚石砂轮修整器相关的资料

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  • 【求助】金刚石砂轮的磨削性能检测方法

    [size=5]本人最近正在做金刚石砂轮的磨削性能的检测,用的是DHM-3型磨耗比测定仪,做了一周实验,感觉还是不清楚具体操作,对这个测定仪不了解,试验结果和以往论文结果误差很大,希望有经验的技术人员指导一下,谢谢[/size]

  • 【原创大赛】耐磨砂轮如何提高寿命?看这里就好了

    [align=left][b]1、如何提高耐磨树脂砂轮的寿命呢?[/b][/align][color=#3E3E3E] [/color][color=#3E3E3E]以金刚石砂轮为例:从成分上来说,树脂砂轮一般由树脂、磨料、填料三大部分组成。[/color][b] 树脂方面[color=#021EAA] 分析:[/color][/b][color=#3E3E3E]树脂对磨料的把持力不足,造成磨料过早脱落;树脂的耐热性不好,发生软化或烧焦,导致磨料脱落或挤入树脂内部而不能发挥磨削作用。[/color][b][color=#021EAA] 建议:[/color][/b][color=#3E3E3E]采用耐热性更好的树脂,目前有聚酰亚胺树脂粉、改性耐热酚醛树脂是目前使用较多的树脂结合剂。[/color][color=#3E3E3E] [/color][b] 磨料方面[color=#021EAA] 分析:[/color][/b][color=#3E3E3E]磨料的硬度、粒度、导热性影响砂轮的耐磨性。比如金刚石磨料具有很高的导热率,磨削过程中会急剧升温,导致酚醛树脂炭化,失去对磨粒把持力,从而使=引起磨粒迅速脱落。[/color][b][color=#021EAA] 建议:[/color][/b][color=#3E3E3E]选择合适的磨料、粒度,对磨料进行镀覆、刻蚀等表面处理,提高磨料的强度,增强磨料与树脂之间的结合力。例如对金刚石表面进行镀镍、铜等金属,一方面能起到蓄热的作用,另一方面,能提高磨粒与树脂之间的结合力。[/color][b] 填料方面[color=#021EAA] 分析:[/color][/b][color=#3E3E3E]填料的加入能起到一定的导热作用,不同体系不同用途要选择合适的填料。例如钾冰晶石,能在五百多度下熔融吸大量的磨削热,从而延迟磨削热对树脂粘合剂的破坏,延长砂轮使用寿命。[/color][b][color=#021EAA] 建议:[/color][/b][color=#3E3E3E]加入合适的金属粉、氧化铬、碳化硅微粉、冰晶石等填料能有效延长砂轮使用寿命。[/color][b]2、如何确定已固化的树脂砂轮中的树脂种类或大概型号?[/b] 一般需要对样品进行复杂的前处理,然后可通过IR、GC-MS、MS、PGC、HPLC等大型分析仪器来判断树脂的种类,例如:通过测试聚酰亚胺中的单体种类,便可为树脂选择提供一定的指导意义。[b][color=#3e3e3e] [/color]3、如何确定砂轮中的磨料、填料种类、形貌、粒径等?[/b] 一般可通过显微镜、XRF、ICP、SEM-EDS、XRD、粒径分布测试仪等来实现磨料及填料的定性定量。[list][*]声明:本文资料为“上海微谱化工技术服务有限公司”编辑,未经允许不得私自转载。否则我司将保留追究其法律责任的权利。[/list]

  • 【转帖】金刚石复合镀层的研究现状

    0 引言  工业上应用的材料经常是根据对强度的要求来选用的,但其表面性能,例如耐磨损性、抗腐蚀性、耐擦伤性、导电性不一定能满足要求。因此,需要选择不同的镀层以满足表面性能的要求。镀层的制备可通过机械镀、摩擦电喷镀、流镀、激光镀、浸镀、电泳涂装、复合电镀等技术来实现。近年来,高速发展起来的复合镀层以其独特的物理、化学、机械性能成为复合材料的新秀,得到广泛的关注,并已经被公认为一种生产技术。复合镀层是通过金属电沉积或共沉积的方法,将一种或数种不溶性的固体颗粒、纤维均匀地夹杂到金属镀层中所形成的特殊镀层。以超硬材料作为分散微粒,与金属形成的复合镀层称为超硬材料复合镀层。文中介绍的金刚石复合镀层就属于这一类。金刚石复合镀层的制备方法主要有化学复合镀和复合电沉积法。1 金刚石颗粒与金属离子共沉积机理  在复合镀液中加入的金刚石颗粒具有很强的化学稳定性,施镀过程中它不参与任何化学反应,只是与化学(电化学)反应产生的金属离子共同沉积在基体的表面上。故化学镀和电沉积复合镀层都可用相同的机理来解释。在研究复合电镀共沉积过程中,人们曾提出3种共沉积机理,即机械共沉积、电泳共沉积和吸附共沉积。目前较为公认的是由N.Guglielmi在1972年提出的两段吸附理论。Gugliemi提出的模型认为,镀液中的微粒表面为离子所包围,到达阴极表面后,首先松散地吸附(弱吸附)于阴极表面,这是物理吸附,是可逆过程。其次,随着电极反应的进行,一部分弱吸附于微粒表面的离子被还原,微粒与阴极发生强吸附,此为不可逆过程,微粒逐步进入阴极表面,继而被沉积的金属所埋入。  该模型对弱吸附步骤的数学处理采用Langmuir吸附等温式的形式。对强吸附步骤,则认为微粒的强吸附速率与弱吸附的覆盖度和电极与溶液界面的电场有关。王森林等研究耐磨性镍 金刚石复合镀层的共沉积过程,结果表面:镍 金刚石共沉积机理符合Guglielmi的两步吸附模型,其速度控制步骤为强吸附步骤。到目前为止,复合电沉积和其它新技术、新工艺一样,实践远远地走在理论的前面,其机理的研究正在不断的发展之中。2 金刚石复合镀层的制备及应用2.1 化学复合镀金刚石  化学镀是不外加电流,在金属表面的催化作用下经控制化学还原法进行的金属沉积过程。在镀液中加入不溶性微粒,使之与金属共沉积,即可得到复合镀层。化学复合镀不需电源和辅助阳极,不受基体材料形状的影响,可在材料的各部位均匀沉积,镀层致密硬度高,以及自润滑性、耐热性、耐腐蚀性和特殊的装饰性。在航空、机械、化工、冶金及核工业等方面有广泛的应用。复合化学镀镍镀层的性质随着选用微粒种类不同而异。金刚石有多种类型,大致可分为两类:单晶和多晶。制备复合材料所选用的金刚石类型取决于复合材料的最终用途。单晶金刚石适用于研磨和磨削,因其表面特征是具有尖锐的边角。  金刚石锉和砂轮等是用复合镀层作为功能面,易采用天然单晶金刚石。耐磨的复合材料不能含有单晶金刚石,因其粗糙的表面易磨损配对面,一般采用爆炸法人造多晶金刚石。化学镀镍-多晶金刚石复合材料具有良好的表面防护和抗擦伤性能。薄层的化学镀镍-金刚石作为中间层可以提高镍 铬电镀沉积物的抗腐性,是最早镀制的化学镀复合材料之一,现在此种镀层则主要用于抗磨。表1是Taber实验机测定金刚石镀层耐磨性结果[6],较对比试样硬铬高4倍,也优于工具钢及硬质合金。  国内有不少学者都研究过化学镀金刚石复合镀层。吴玉程等[7]研究表明在镍磷合金沉积溶液中加入金刚石颗粒(平均尺寸14μm),可以明显的强化镀层,提高耐磨性能。王正等[8]研究表明金刚石复合镀层除了硬度高,耐磨性好之外,还具有优良的导热性和耐腐性,因此可以大幅度提高铸塑模具和冷加工模具的使用寿命。张信义等研究表明热处理工艺对Ni P 金刚石(1μm)化学复合镀层结构及性能的影响,研究表明复合镀层在镀态具有非晶态特征,镀层在300℃开始晶化,在200℃~400℃镀层有良好的耐磨性能。2.2 复合电镀金刚石  用电镀的方法将金刚石固结在金属镀层中得到金刚石复合镀层。在实际工作中,金属镀层起结合剂的作用,金刚石起主要作用。我国金刚石电镀制品是与树脂结合剂和青铜结合剂金刚石磨具一起,于60年代发展起来的。后来逐渐开发了各种非磨削工具。现已形成了比较成熟的工艺。金刚石电镀制品现已广泛的应用在机械加工业、电器电子工业、光学玻璃工业、地质钻探工业、建筑工业、工艺美术及日用品工业。起着不可替代的作用。电镀金刚石复合镀层在新领域的应用也是现在研究的热点。  于金库等]研究表明复合电刷镀金刚石制造工艺简单,得到的镀层硬度耐磨性良好,具有广泛的工业应用前景。余火昆等]对银基金刚石复合镀层的性能进行了研究,其研究表明复合镀层中金刚石含量越高,粒径越小,其磨损率越小,接触电流较大时效果更明显,从而提高了接触头的使用寿命及其耐大接触电流的能力。李云东等提出了一种能很好的适应电镀金刚石工具要求的新型镀层镍钴锰三元合金镀层。研究结果表明,镍钴锰三元合金镀层具有比镍钴或镍锰镀层更高的综合机械性能和低得多的钴含量,更适用于制造电镀金刚石工具,是一种有发展前途的更新替代镀层。王维等针对硬齿面齿轮加工中的刮削,磨削等加工方法中存在的问题,提出了在滚齿机上用金刚石镀层蜗杆珩轮强制珩磨硬齿面的新方法。结果表明工具加工表面质量好,加工效率高。周振君等将金刚石复合镀应用到柔性磨具上,结果表明复合镀层提高了磨具寿命及磨削效率。此外,用复合镀法制造的高硬度的梯度功能材料,如Ni 金刚石、Co 金刚石已经成功的在航空航天领域得到了应用。2.3 复合镀纳米金刚石  复合镀早期添加的金刚石大多是微米级的。随着纳米材料与纳米技术研究的不断深入,把纳米级的金刚石微粒引入到复合镀层中已成为复合镀发展的新趋势。纳米金刚石具有超微粒子的一般性质,如体积效应、表面效应以及小尺寸量子效应等。同时它还具有金刚石的一般性质,如高硬度、高导热性、高弹性模量、高耐磨性、低的比热容与极好的化学稳定性。近年来,俄罗斯、西方各国竞相研究开发纳米金刚石工业产品,并在复合镀层、研磨、抛光、润滑、高强度树脂和橡胶等领域得到了广泛的应用,我国也有多家单位从事这方面的研究。纳米金刚石兼备超硬材料和纳米颗粒的双重特性。具有减磨耐磨,自润滑性,在刀具、研磨、复合镀、润滑、摩擦等方面,都会有广泛的应用。特别是对于精密仪器、高光洁度表面精细加工用刀具等方面纳米金刚石具有其它材料无法比拟的特性。表2列出了有铬 纳米金刚石镀层零件的使用期限与普通表面硬化方法的对比数据。      此外,纳米复合镀在电接触材料中也大有发展前途。吴元康等使用纳米金刚石颗粒来增强银基镀层,降低了电磨损率,提高了电触头的使用寿命及耐大电流强度的能力。国内在该领域的研究尚在探索起步阶段。加快这方面的研究并尽快将其投入使用,不论对国防和民用都具有重要意义。现在研究中存在的主要问题有:  (1) 纳米金刚石在镀液中的分散。纳米级金刚石粉现在主要是由爆炸法制备。平均粒径4~10nm。复合电镀要求将金刚石粉均匀的分散在镀液中,按照胶体分散体系的定义(半径为10 9~10-7m),此时镀液应为胶体分散体系。溶胶中胶团的结构较为复杂,从真溶液到溶胶是从均相到开始具有相界面的超微不均匀相,且由于分散相的颗粒小,表面积大,其表面能也高,这就使得胶粒处于不稳定状态,它们有相互聚结起来变成较大的粒子而聚沉的趋势。实验表明掺有金刚石微粉的镀液其团聚情况严重,且得到的镀层中,纳米级金刚石粉团聚情况也很严重,这很大程度上影响了纳米金刚石粉在实际中的应用。

金刚石砂轮修整器相关的耗材

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    美国QMAXIS金刚石杯形砂轮原装进口美国QMAXIS的金刚石杯形砂轮,是安装在精密切割和研磨一体机、薄片样品切割磨制系统,以及岩相精密切割机上的磨削、减薄专用磨轮。金刚石杯形砂轮和金刚石切割片在各步骤间切割、磨削互相配合,从而完成独特的薄片样品制备。4in金刚石杯形砂轮,直径4in [100mm],轴心孔径0.5in [12.7mm],1个/包适用范围产品编号 金属粘结,研磨硬脆性材料,91μmCD-4-90CW 树脂粘结,研磨硬韧性材料,40μmCD-4-40CW6in金刚石杯形砂轮,直径6in [150mm],轴心孔径0.5in [12.7mm],1个/包适用范围产品编号 金属粘结,研磨硬脆性材料,91μmCD-6-90CW 金属粘结,研磨硬脆性材料,40μmCD-6-40CW8in金刚石杯形砂轮,直径8in [203mm],轴心孔径1in [25.4mm],1个/包适用范围产品编号 金属粘结,研磨硬脆性材料,70μmCD-8-70CW 树脂粘结,研磨硬韧性材料,30μmCD-8-30CW
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