Chatta con noi per una comunicazione rapida e diretta.
Risposta immediata nei giorni lavorativi (entro 8 ore nei giorni festivi)
KinTek propose une gamme de consommables et de matériaux de laboratoire, notamment des matériaux d'évaporation, des cibles, des métaux, des pièces d'électrochimie, ainsi que des poudres, des pastilles, des fils, des bandes, des feuilles, des plaques, etc.
Cible de pulvérisation en alliage cuivre-nickel-indium (CuNiIn) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-CuNiIn
Cible de pulvérisation d'alliage de cuivre d'aluminium (AlCu)/poudre/fil/bloc/granule
Numéro d'article : LM-AlCu
Cible de pulvérisation de siliciure de cobalt (CoSi2) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-CoSi2
Cible de pulvérisation d'alliage de silicium de zirconium (ZrSi)/poudre/fil/bloc/granule
Numéro d'article : LM-ZrSi
Cible de pulvérisation en alliage nickel-silicium (NiSi) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-NiSi
Cible de pulvérisation d'alliage d'argent de zirconium (ZrAg)/poudre/fil/bloc/granule
Numéro d'article : LM-ZrAg
Cible de pulvérisation d'alliage d'argent de bismuth d'étain (SnBiAg)/poudre/fil/bloc/granule
Numéro d'article : LM-SnBiAg
Cible de pulvérisation en alliage chrome-nickel (CrNi) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-CrNi
Cible/poudre/fil/bloc/granule de pulvérisation d'alliage d'aluminium de nickel (NiAl)
Numéro d'article : LM-NiAl
Alliage nickel niobium (NiNb) Cible de pulvérisation / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-NiNb
Cible de pulvérisation en alliage de fer-nickel (FeNi) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-FeNi
Alliage manganèse-cobalt-nickel (MnCoNi) Cible de pulvérisation / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-MnCoNi
Nitrure de bore (BN) Cible de pulvérisation / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-BN
Cible de pulvérisation de nitrure d'aluminium (AlN) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-AlN
Nitrure de silicium (Si3N4) Cible de pulvérisation / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-Si3N4
Nitrure de titane (TiN) Cible de pulvérisation / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-TiN
Nitrure de tantale (TaN) Cible de pulvérisation / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-TaN
Cible de pulvérisation de sulfure de zinc (ZnS) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-ZnS
Cible de pulvérisation de sulfure de molybdène (MoS2) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-MoS2
Cible de pulvérisation de sulfure d'étain (SnS2) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-SnS2
Cible de pulvérisation de sulfure de tungstène (WS2) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-WS2
Cible de pulvérisation de sulfure de cadmium (CdS) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-CdS
Carbure de bore (B4C) Cible de pulvérisation / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-B4C
Cible de pulvérisation de carbure d'hafnium (HfC) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-HfC
Carbure de tungstène (WC) Cible de pulvérisation / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-WC
Cible de pulvérisation de carbure de molybdène (Mo2C) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-Mo2C
Borure d'aluminium (AlB2) Cible de pulvérisation / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-AlB2
Cible de pulvérisation de carbure de titane (TiC) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-TiC
Carbure de bore (BC) Cible de pulvérisation / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-BC
Cible de pulvérisation de carbure de silicium (SiC) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-SiC
Demandez votre devis personnalisé 👋
Obtenez votre devis maintenant! Laisser un message Obtenir un devis rapidement Via WhatsappIl nostro team di professionisti ti risponderà entro un giorno lavorativo. Non esitate a contattarci!
Explore l'utilisation du pressage isostatique à chaud pour produire des cibles de pulvérisation de haute qualité et les applications de la technologie de pulvérisation PVD.
Cet article traite de la fabrication et de l'optimisation des cibles de pulvérisation PVD, en mettant l'accent sur des techniques telles que le pressage isostatique à chaud et le traitement thermique à haute pression.
Un aperçu de l'utilisation du graphite isostatique à différents stades de la production photovoltaïque et de sa demande sur le marché.
Plongez dans le monde des fours de frittage par plasma étincelant (SPS), de leur technologie innovante et de leurs applications en science des matériaux. Découvrez comment les fours SPS révolutionnent le processus de frittage grâce à leur vitesse, leur efficacité et leur précision.
Précautions à prendre lors de l'installation des éléments chauffants MoSi2
Précautions pour l'installation des bâtons de carbure de silicium.
Découvrez le principe scientifique du tamisage, y compris le processus de séparation des particules en fonction de leur taille et les types de tamis de laboratoire. Découvrez l'impact du tamisage sur diverses industries et la précision des mesures de la taille des particules.
Découvrez le potentiel de transformation des fours sous vide au molybdène dans l'aérospatiale, l'automobile et diverses autres industries. Renseignez-vous sur leurs caractéristiques avancées, leurs applications et leurs techniques d'isolation pour des opérations de haute performance.
Découvrez le monde des fours de frittage par plasma étincelant (SPS). Ce guide complet couvre tous les aspects, depuis les avantages et les applications jusqu'au processus et à l'équipement. Découvrez comment les fours SPS peuvent révolutionner vos opérations de frittage.
Le pressage isostatique à froid (CIP) et le pressage isostatique à chaud (HIP) sont deux techniques de métallurgie des poudres utilisées pour produire des composants métalliques denses et de haute qualité.
Le pressage isostatique à chaud (HIP) est une technologie utilisée pour densifier les matériaux à hautes températures et pressions. Le processus consiste à placer un matériau dans un récipient scellé, qui est ensuite pressurisé avec un gaz inerte et chauffé à haute température.
Le pressage isostatique à chaud (HIP) est un processus de fabrication puissant qui joue un rôle crucial dans l'amélioration de la densité des matériaux céramiques et la réduction de la porosité des métaux. Il est largement utilisé dans diverses industries, notamment l’aérospatiale, la métallurgie des poudres et la fabrication de composants.
Les services de pressage isostatique à froid (CIP) utilisent des pressions extrêmement élevées pour stériliser les produits ou les poudres compactes à froid. Le CIP est particulièrement efficace pour produire des formes complexes et augmenter la densité finale des matériaux.
Le pressage isostatique à froid (CIP) est un processus utilisé pour compacter des poudres dans une forme ou une taille spécifique. Cette méthode consiste à soumettre les poudres à une pression élevée, typiquement comprise entre 100 et 200 MPa, dans un milieu liquide.
Les presses de laboratoire sont un outil essentiel en recherche et développement pour un large éventail d’industries, notamment les produits pharmaceutiques, la science des matériaux et l’électronique.
Le pressage isostatique à froid (CIP) est une technique de compactage de poudre qui consiste à appliquer une pression uniforme sur un récipient rempli de poudre dans toutes les directions.
Le pressage isostatique à froid (CIP) est une méthode de traitement de matériaux utilisant la pression d'un liquide pour compacter la poudre. C'est similaire au traitement des moules métalliques et est basé sur la loi de Pascal.
Le pressage isostatique à chaud (WIP) est une technique à haute pression utilisée pour augmenter la densité et réduire les défauts des matériaux. Il s'agit de soumettre un matériau à une pression et à une température élevées tout en appliquant simultanément un gaz inerte, qui comprime uniformément le matériau.
Le pressage isostatique est un procédé utilisé dans la production de matériaux et de composants de haute performance. Il consiste à appliquer une pression uniforme sur toutes les faces d'un matériau ou d'une pièce, ce qui permet d'obtenir une densité plus uniforme et des propriétés mécaniques améliorées.
Le pressage isostatique à froid (CIP) est un procédé utilisé pour compacter et densifier les poudres, les céramiques et les métaux. Ce processus utilise des fluides à haute pression, généralement de l'eau ou de l'huile, pour appliquer une pression uniforme sur le matériau dans toutes les directions.