Jaké jsou oblasti aplikací 1400 stupňů tlumiče typu tlumiče?
Zanechat vzkaz
1, Materials Science: Hlavní nástroj pro podporu vývoje nových materiálů
Tepelné zpracování kovových materiálů
Žíhání a temperování: dosažení úlevy na stresu nebo zvýšení tvrdosti v kovu přes přesnou kontrolu teploty (± 1 stupeň) .
Léčba z leitáře: Podporuje difúzi kovových prvků při vysokých teplotách za vzniku jednotné struktury slitiny .
Keramický materiál slinování
Přesné formování: Řízení teploty střelby a čas na přípravu keramiky s vysokou hustotou .
Funkční vývoj keramiky: Příprava speciálních materiálů, jako je piezoelektrická keramika a magnetická keramika, je dosaženo kontrolou atmosféry (jako je ochrana dusíku), aby vyhovovala potřebám polí, jako je 5G komunikace a nová energie .
Příprava kompozitních materiálů
Keramika vyztužená z uhlíkových vláken: Propagujte vazbu mezi uhlíkovými vlákny a keramickou matricí při vysokých teplotách a zvýší houževnatost materiálu .
2, průmyslová výroba: Zlepšení kvality produktu a efektivita výroby
Horké zpracování a zpracování obrobku
Tepelné zpracování malých obrobků: V průmyslu cementových a stavebních materiálů se na kovové formy aplikuje vysokoteplotní tepelné zpracování, aby se jejich životnost prodloužila více než třikrát .
Modifikace kovového povrchu: Podle procesů, jako je oxidace a zhášení, je odolnost proti korozi vylepšena .
Podpora nového energetického průmyslu
Slinování materiálů baterií lithia: Poskytování jednotného tepelného pole pro pozitivní elektrodové materiály (jako je NCM, NCA) a zlepšení konzistence materiálu .
3, výzkum a vzdělávání: podpora hraničního výzkumu a pěstování talentů
Experimenty s univerzitním a výzkumným institutem
Nový výzkum a vývoj materiálu: Poskytování prostředí s vysokou teplotou pro nanomateriály, polovodičové materiály atd. .
Testování termodynamického vlastností: Přesnou kontrolou teploty, měření parametrů, jako je koeficient tepelné rozšíření materiálu a specifická kapacita tepla, poskytující podporu dat pro ověření teoretického modelu .
Učení demonstrace a školení dovedností
Experiment Metal Technology Experiment: Studenti mohou vizuálně pozorovat žíhání, zhášení a další procesní kroky a prohloubit jejich porozumění změnám výkonu materiálu .
Kramerní praxe: Prostřednictvím operace muffle operace ovládat vliv teploty slinování na keramické vlastnosti a kultivovat schopnost optimalizace procesů .
4, Environmentální monitorování a chemický průmysl: Podpora ochrany životního prostředí a bezpečná výroba
Environmentální analýza vzorku
Škodlivá detekce látek v půdě: Vysoká teplota vzorků půdy, oddělení prvků těžkých kovů, poskytování základny pro kontrolu znečištění .
Stanovení složení odpadu: Vysoko teplotní zpracování zbytků průmyslového odpadu, analýza recyklovatelných komponent a propagace recyklace zdrojů .
Aplikace v chemickém průmyslu
Pečení chemického činidla: Při výrobě v malém měřítku je dosaženo čištění a sušení činidla .
Analýza ropných produktů: Při praskání s vysokou teplotou je obsah nečistot, jako je síra a dusík v ropě, určen k vedení optimalizace rafinačních procesů .
5, Aerospace a špičkové vybavení: Proložení technologických úzkých míst
Tepelné zpracování komponent slitiny titanu
Výroba motoru: Ošetření lopatek z titanových slitin při 1400 stupňů, aby se eliminoval napětí zpracování a zlepšil únavovou životnost .
Posílení upevňovacího prvku: Vysokoteplotním zhášením se zlepšuje pevnost v tahu a odolnost proti korozi titanových slitinových šroubů, aby splňovaly požadavky extrémního environmentálního využití .
Rafinace slitiny s vysokou teplotou
Příprava turbína: tavení a rafinování vysokoteplotních slitin na bázi niklu ve vakuu nebo ochranné atmosféře k odstranění prvků nečistot .








