简介:大家知道,传统的用片状溶剂合金生产金刚石的做法是将溶剂合金片与石墨片交替叠加放置在由传压介质构成的腔体中,再通过加压加热使部分石墨变成金刚石。这种方法在我国的金刚石生产中已沿用了四十多年。实践证明这种做法有缺点,不能够生产数量多、质量又好的金刚石,而且生产成本也比较高。近年来用粉状溶剂合金与石墨粉混合成型作为原料生产金刚石的方法受到人们的重视,
简介:作为伞球3D便携式光学测量技术及3D工程服务领导者,Creaform形创公司近日发布2011年度财务报告。公司2011年度销售数额达3750万美元,比2010年增长了37%。2011年第四季度1160万美元销售额也是连续第二年突破公司历史新记录。
简介:近日,由株洲钻石切削刀具股份有限公司等单位共同承担的“超硬材料刀具研究与开发”课题通过了验收。该课题结合超硬材料刀具的特点,自主研发了多元超细硬质合金和TiB2基陶瓷刀具材料,在超细粉末分散技术和陶瓷刀具的增韧补强机理有所创新。课题共申请专利8项(其中发明专利6项),取得4项专利授权;开发新产品、新工艺、新装置12项。
简介:
简介:中国辽宁消息,大连理工大学化工学院材料化工系薛冬峰教授研究小组在超硬材料研究方面获得重要进展,该研究小组基于组成原子的电负性建立了鉴别材料硬度的微观模型,成果被国际最权威的物理学期刊《物理评论快报》(PhysicalReviewLetters)接收。这是该研究小组近来继在《先进材料》(AdvancedMaterials)上发表两篇文章后的又一重大科研成果。
简介:做创业投资,除却常规的项目渠道,其中一个重要的渠道就是参会,而今年的创投会议和创业大赛特别多,有的是纯粹的项目路演,以项目推介、促动成交为主:有的则是略带表演性质,旨在创投共鸣共舞;有的则是走马观花、官样文章。
简介:11月8目,法如公司在上海举行了新品发布会,展出全新的便携式坐标测量机QuantumFaroArm和全新测量臂FusionFaroArm。
简介:文中从分析粉碎法纳米金刚石的性质出发,讨论了粉碎法纳米金刚石的一些应用方向。
简介:介绍了正装拉伸法与反装拉伸法各自的动作原理,分析了反装拉伸法在汽车覆盖件模具实际生产中的优势。
简介:文章分析了在六面顶压机大型化同时,粉末触媒法合成金刚石的不断发展,并且探讨了部分利用大型压机合成新型功能性单晶或新材料的实验进展。指出国内粉末法合成金刚石近年来取得长足进步,但与国外先进技术仍存很大差距,任重而道远。
简介:阶梯轴类工件表面的全方位抛光处理,对工具形状精度的要求很高,而且加工毛刺不易剔除,特别是微型工件.利用磁研磨法,可以较好地解决此类问题.在普通车床上,增加一对磁极;磁性磨粒填充在工件和磁极之间.由于磁场中磁力线作用,磁性磨粒压附在工件表面,对工件进行磁研磨.磁性工件在磁场中能被磁化,成为新的磁极,从而改变加工间隙;而非磁性材料工件不能被磁化,磁极间的工作间隙较大.因此,二者的磁研磨特性必然有很大区别.本文以阶梯轴为例,对微型复杂形状的轴类工件应用磁研磨加工的可能性进行了讨论.
简介:简要综述了爆炸法制备超细金刚石的主要技术,包括冲击波法、爆轰波法、滑移爆轰法和爆轰产物法等,对各合成方法的原理和产品特点、适用提纯技术、应用现状和前景进行了分析和展望。
简介:总结了热压法生产金刚石钻头常见的事故,并提出了预防措施。
简介:一种金刚石砂轮的软弹性修整法,属磨具磨损表面的修理或调节领域。本方法采用砂带作为磨削工具来修整金刚石砂轮。具体做法是将砂带绕在卷带轮与放带轮上,并有一接触轮压迫砂带与被修整的砂轮接触。修整时砂轮以较高的速度旋转,卷带轮则缓慢转动,
简介:法如科技是便携式测量臂市场的领导者,作为全球最大的便携式三坐标测量机制造商,20多年来,高尖端技术新品频频问世,为世界测量行业带来了一股革新力量11月8日.法如科技在上海举行新品发布会,借此机会本刊记者走访了法如国际贸易(上海)有限公司,与法如科技领跑者进行了一次近距离的对话,这个国际便携测量业的巨头,何以在全球竞争日益激烈格局下不断击溃对手而独占整头,以下的讲述可以给你一些答案.
评片状法与粉末法
Creaform形创公司再度突破销售记录
我国产超硬材料刀具取得突破
大直径PCBN开发研究取得重大突破
美国突破变压器温度调控新技术
我国在超硬材料科技领域取得关键突破
中国式孵化器想走创新路径的五大突破方向
法如公司举行新品发布会
粉碎法纳米金刚石的应用
静压法生长金刚石的几个问题
汽车覆盖件模具运用反装拉伸法的研究
粉末触媒法合成金刚石的新进展
磁研磨法对微型阶梯轴表面的抛光处理
爆炸法超细金刚石的制备和应用进展
热压法生产金刚石钻头常见事故分析及预防措施
金刚石砂轮的软弹性修整法(专利号:95105340.X)
世界便携测量业的领跑者——法如国际贸易(上海)有限公司专访
在相当于17万个大气压的高强度X射线照射下软石墨竟可硬如金刚石美科学家获得材料学新突破