Chatta con noi per una comunicazione rapida e diretta.
Risposta immediata nei giorni lavorativi (entro 8 ore nei giorni festivi)
L'équipement de préparation d'échantillons KinTek comprend le broyage d'échantillons, le broyage, ainsi que l'équipement de tamisage, l'équipement de presse hydraulique comprend une presse manuelle, une presse électrique, une presse isostatique, une presse à chaud et une machine de filtrage de presse.
KinTek fournit une large gamme de fours à haute température, y compris des fours de laboratoire, de production pilote et de production industrielle, avec une plage de température allant jusqu'à 3000 ℃. L'un des avantages de KinTek est la possibilité de créer des fours sur mesure adaptés à des fonctions spécifiques, telles que différentes méthodes et vitesses de chauffage, des vides très poussés et dynamiques, des atmosphères contrôlées et des circuits de gaz, des structures mécaniques automatisées et le développement de logiciels et de matériel.
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.
L'équipement biochimique KinTek comprend des évaporateurs rotatifs, des réacteurs en verre et en acier inoxydable, des systèmes de distillation, des réchauffeurs et des refroidisseurs à circulation, ainsi que des équipements sous vide.
Alliage de tantale et de tungstène (TaW) Cible de pulvérisation / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-TaW
Cible de pulvérisation en alliage de titane et de silicium (TiSi) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-TiSi
Cible de pulvérisation en alliage de tungstène-titane (WTi) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-WTi
Cible de pulvérisation en alliage d'aluminium au lithium (AlLi) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-AlLi
Cible de pulvérisation en alliage aluminium-chrome (AlCr) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-AlCr
Cible de pulvérisation en alliage nickel-chrome (NiCr) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-NiCr
Cible de pulvérisation en alliage de fer-gallium (FeGa) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-FeGa
Tellurure de cobalt (CoTe) Cible de pulvérisation / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-CoTe
Cible de pulvérisation en alliage cuivre-zirconium (CuZr) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-CuZr
Cible de pulvérisation en alliage cuivre-nickel (CuNi) / Poudre / Fil / Bloc / Granule
Numéro d'article : LM-CuNi
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
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.
Plongez dans le guide complet sur le pressage isostatique à chaud (WIP), sa technologie, ses applications et ses avantages dans le traitement des matériaux. Découvrez comment le WIP améliore les propriétés des matériaux et son rôle dans la fabrication avancée.
Explorez les fonctions avancées, les applications variées et les avantages significatifs des analyseurs d'alliages portatifs. Découvrez comment ces appareils révolutionnent l'analyse des alliages grâce à des méthodes d'essai rapides, précises et non destructives.
Explorez les subtilités des jauges d'épaisseur de revêtement portatives, leurs applications dans la galvanoplastie, la peinture automobile et les revêtements en poudre. Apprenez à choisir et à utiliser ces instruments de manière efficace pour le contrôle de la qualité et la rentabilité.
Précautions à prendre lors de l'installation des éléments chauffants MoSi2
Découvrez le guide complet des montages d'électrodes, couvrant les différents types, les considérations de conception et leur rôle indispensable dans des industries telles que la galvanoplastie, le soudage et les cellules électrochimiques.
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.
La presse isostatique chaude (WIP) est un type de presse isostatique qui utilise une combinaison de chaleur et de pression pour créer des pièces de haute qualité. Le processus WIP consiste à placer une pièce à l’intérieur d’un moule flexible, qui est ensuite rempli d’un milieu gazeux ou liquide.
Les presses isostatiques jouent un rôle crucial dans diverses industries, offrant des capacités uniques pour la consolidation des matériaux et la création de produits. Ces machines puissantes appliquent une pression égale dans toutes les directions, ce qui donne des produits avec une densité uniforme et des défauts réduits. Les presses isostatiques sont divisées en deux types principaux : les presses isostatiques à froid (CIP) et les presses isostatiques à chaud (HIP). Chaque type fonctionne dans des conditions différentes, permettant une large gamme d'applications.
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 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.
Les deux techniques les plus couramment utilisées pour le dépôt de couches minces sont l'évaporation et la pulvérisation cathodique.
Le tungstène possède un certain nombre de propriétés qui le rendent bien adapté pour une utilisation dans des fours à haute température.
Dans l’analyse par fluorescence X (XRF), la préparation des échantillons est une étape importante car elle peut avoir un impact significatif sur la qualité et l’efficacité de l’analyse.