Aplikace technologie povlakování vakuového lakovacího stroje v senzoru
Zanechat vzkaz
Aplikace technologie povlakování vakuového lakovacího stroje v senzoru
V senzorech se většinou používají polovodičové materiály, jejichž elektrické vlastnosti jsou velmi citlivé na fyzikální veličiny, chemické veličiny a jejich změny. Většina z nich navíc využívá vlastnosti povrchu a rozhraní polovodičů a je nutné jejich plochu co nejvíce maximalizovat a lze je industrializovat a vyrábět za nízké ceny, takže existuje mnoho situací, ve kterých se používají tenké vrstvy. .
Aplikace technologie povlakování vakuového lakovacího stroje v oblasti ukládání informací
Jako informace zaznamenané v paměťovém médiu má tenkovrstvý materiál jedinečné výhody: protože je tenký film velmi tenký, ztráty vířivými proudy mohou být ignorovány; rotace magnetizace je extrémně agilní; bistabilní stav rovnoběžný s povrchem fólie se snadno udržuje atd.
Aby bylo možné přesněji zaznamenávat a ukládat informace, musí být použita technologie povlakování.
Aplikace technologie vakuového potahování na strojích pro řezání kovů, jako jsou nástroje a formy
V každodenním životě se setkáme s vrtáky, frézami, formami atd. různých barev jako je zlatožlutá, kobaltově měděná, černá atd. Jedná se o povlakovací nástroje zpracované technologií povlakování.
(1) Zlatá barva je na nástroji potažena povlaky TiN a ZrN. TiN je první generací široce používaných materiálů pro tvrdé vrstvy.
(2) Černé jsou na řezných nástrojích potaženy TiC a CrN.
(3) Barva kobaltové mědi je na nástroji potažena povlakem TiALN.
Aplikace technologie vakuového lakovacího stroje v aplikacích solární energie
Když je potřeba efektivně využít solární tepelnou energii, je třeba zvážit výběr absorbujícího povrchu, který pohltí více slunečního záření a menší ztráty způsobené tepelným zářením. Vrchol slunečního spektra je přibližně v rozsahu infračervených vlnových délek mezi {{0}}}µm. Protože spektrum slunečního záření a tepelného záření se v pásmech vlnových délek liší, je pro efektivní využití sluneční tepelné energie nutné zvážit výběr absorpčních povrchů s charakteristikami výběru vlnové délky. Ideální zvolená absorpční plocha je taková, že míra absorpce ( ) v pásmu spektra slunečního záření (pásmo viditelného světla) je 1 a zářivost (ε) v pásmu tepelného záření (infračervené pásmo) je 0.
www.superbheater.com





