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27 个结果
  • 简介:问题一:粘土湿型砂的基本组成成分是硅砂、膨润土和水。为了改善型砂的性能,一些附加材料的作用也是非常重要的。作为重要辅料之一,在黏土湿型砂中煤粉的作用有哪些?

  • 标签: 粘土湿型砂 组成成分 膨润土
  • 简介:文章提出钻头对金刚石包镶强度要求低,刀头对金钢石包镶强度要求高的论点。对于锯片刀头,应当设法提高金刚石的包镶强度,而对钻头不需要提高金刚石的包镶强度。并提出用统计胎体表面金刚石数量的方法来测算金刚石的包镶强度。建议用钴与碳化钨的混合粉末造球的方法提高金刚石包镶强度,降低胎体成本。

  • 标签: 金刚石 锯片 钻头 包镶强度
  • 简介:文章提出钻头对金刚石包锒强度要求低,刀头对金刚石包锒强度要求高的论点。对于锯片刀头,应当设法提高金刚石的包锒强度,而对钻头不需要提高金刚石包锒强度。并提出用统计胎体表面金刚石数量的方法来测算金刚石的包锒强度。建议用钴与碳化钨的混合粉末造球方法提高金刚石包锒强度,降低胎体成本。

  • 标签: 金刚石 锯片 钻头 包锒强度 刀头
  • 简介:本文从开发背景、导热覆铜板的种类、导热覆铜板的组成与结构、导热覆铜板(树脂基)的性能要求、导热覆铜板的导热机理分析等出发,较深入的探讨了导热覆铜板(树脂基)的设计开发。涉及原材料选择、热导率的计算模型、配方设计、复合树脂胶液的合成、树脂基电绝缘导热复合介质材料(导热粘结片、半固化片、胶膜)的制备、导热覆铜板高温热压成型工艺等。

  • 标签: 导热 覆铜板 填料 体积分数 临界体积浓度
  • 简介:本文从开发背景、导热覆铜板的种类、导热覆铜板的组成与结构、导热覆铜板(树脂基)的性能要求、导热覆铜板的导热机理分析等出发,较深入的探讨了导热覆铜板(树脂基)的设计开发。涉及原材料选择、热导率的计算模型、配方设计、复合树脂胶液的合成、树脂基电绝缘导热复合介质材料(导热粘结片、半固化片、胶膜)的制备、导热覆铜板高温热压成型工艺等。

  • 标签: 导热 覆铜板 填料 体积分数 临界体积浓度
  • 简介:叶腊石中有三种水,烘烤温度不能将结合水完全脱附。

  • 标签: 叶腊石 烘烤
  • 简介:最近《中国超硬材料新技术与进展》一书问世,有的作者撰文,对书的一些观点、意见提出异议,也不为过。但是现在看到的是既像是书作者的“原意”,又把原意改得似事而非,特撰文与之商榷。

  • 标签: 金刚石 问世 压机 超硬材料 中国 意见
  • 简介:为了做好2011年与覆铜板相关的关税政策征求意见工作,CCLA雷正明秘书长于八月二十三日在武汉湖滨花园酒店主持召开覆铜板关税工作讨论会。相关企业的二十多名代表热烈讨论了2011年挠性覆铜板用聚酰亚胺薄膜进口优惠税率的建议及覆铜板的三大原材料的进口优惠税率,

  • 标签: 挠性覆铜板 讨论会 关税 聚酰亚胺薄膜 花园酒店 秘书长
  • 简介:冲头疲劳损伤后会破坏均力压制,可能致使装药局部压力升高。应力的急剧升高,增加压装爆燃的概率。为提高压装的安全性,使用有限元方法研究压冲头结构对疲劳寿命的影响,得出压冲头止端部参数直径D、台高H以及肩部内圆角R设计与疲劳寿命相关的结论。在给出疲劳寿命随止端部几何尺寸参数的变化规律的同时,结合弹体尺寸和工艺要求,进而优化压冲头止端部结构,提出满足疲劳寿命要求压冲头尺寸。

  • 标签: 压装 压药冲头 结构参数 疲劳破坏 有限元分析
  • 简介:对某型车侧构件加强梁制件的几种冲压工艺进行了对比,通过CAE分析优化了该高强度钢板制件冲压工艺方案,现场问题得到处理。

  • 标签: 汽车结构件 冲压工艺 高强度钢板
  • 简介:本文讨论了金刚石行业三个核心问题:提高单次产量、提高优质金刚石单晶的产出比例、降低WC顶锤的消耗。

  • 标签: 金刚石 WC项锤 叶蜡石
  • 简介:本文讨论了金刚石行业三个核心问题:提高单次产量、提高优质金刚石单晶的产出比例,降低WC顶锤消耗。

  • 标签: WC顶锤 叶蜡石 产量 人造金刚石
  • 简介:2015年6月15日,覆铜板行业协会(CCLA)在苏州举办了"CEM-3UL标准讨论会"。全国生产CEM-3的12家CCL企业的19名代表参加了会议。CCLA(中电材协覆铜板分会,ULSTP796小组成员)为了让UL新标准草案更能反映我们中国厂家的诉求,让中国大陆的厂家尽早获取相应信息,特邀请美国ULSTP796小组专家、IPC基材材料组主席、ESSEXTechologiesGroup,Inc.总裁DouglasJ.Sober先

  • 标签: 覆铜板行业 CCLA CEM-3UL 标准修订 金属基 官健
  • 简介:据最新获悉的IPC无铅兼容产品标准讨论稿。共有IPC4101/101、121、124、99四个产品标准。其中101和121的同化剂无规定,玻璃化转变温度为110—150℃,热分解温度最小310℃;124和99的固化剂为非双氰胺。玻璃化转变温度为150—200℃,热分解温度为最小330℃。阻燃机制的表述为:溴/符合RoHS。

  • 标签: 产品标准 IPC 兼容 无铅 玻璃化转变温度 覆铜板