ຜະລິດຕະພັນຊຸດແບຣິ່ງເຊລາມິກເຕັມຮູບແບບ
ແບຣິ່ງເຊລາມິກມີລັກສະນະທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ, ທົນທານຕໍ່ຄວາມເຢັນ, ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ, ຫລໍ່ລື່ນດ້ວຍຕົນເອງໂດຍບໍ່ມີນໍ້າມັນ, ແລະຄວາມໄວສູງ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດແລະສະພາບການເຮັດວຽກພິເສດ, ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການບິນ, ອາວະກາດ, ການນໍາທາງ, ນໍ້າມັນ, ອຸດສາຫະກໍາເຄມີ, ລົດຍົນ, ໂລຫະ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ແຜ່ນແພ, ຈັກສູບນໍ້າ, ອຸປະກອນການແພດ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະຂົງເຂດປ້ອງກັນປະເທດແລະການທະຫານ, ແລະເປັນຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີສູງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸໃຫມ່.
ແບຣິ່ງເຊລາມິກ,ວົງແຫວນ, ອົງປະກອບລູກກິ້ງແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸເຊລາມິກທັງໝົດ, ລວມທັງເຊີໂຄເນຍ (ZrO2), ຊິລິກອນໄນໄຕຣດ (SI3N4) ແລະ ຊິລິກອນຄາໄບ (SIC). ຕົວຍຶດໃຊ້ວັດສະດຸ PTFE, PEEK, UPE, PVDF, PA66, SUS304, SUS316 ແລະ ວັດສະດຸກະຊັງເຊລາມິກ. ເຊັ່ນ: ແບຣິ່ງທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ, ແບຣິ່ງທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ແບຣິ່ງຕ້ານແມ່ເຫຼັກ, ແບຣິ່ງທີ່ມີฉนวนໄຟຟ້າ, ແບຣິ່ງສູນຍາກາດ, ແລະອື່ນໆ.
ແບຣິ່ງອຸນຫະພູມສູງ:
ຕົວວັດສະດຸເອງມີຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງ 1200°C, ແລະ ການຫລໍ່ລື່ນດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນດີ, ແລະ ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 100-800° ໂດຍບໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເກີດຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເຊັ່ນ: ການຜະລິດພາດສະຕິກ ແລະ ການຜະລິດເຫຼັກກ້າ;
ແບຣິ່ງທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ:
ວັດສະດຸຕົວມັນເອງມີຄຸນລັກສະນະຂອງການຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນ, ແລະສາມາດ ນຳ ໃຊ້ໃນກົດທີ່ແຂງແຮງ, ດ່າງທີ່ແຂງແຮງ, ອະນົງຄະທາດ, ເກືອອິນຊີ, ນ້ຳທະເລ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນເຄິ່ງຕົວນຳ, ອຸປະກອນ LCD, ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນອາຫານ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນເຄມີ, ເຄື່ອງຈັກແຜ່ນແພ, ເຄື່ອງຈັກທາງການແພດ, ການກໍ່ສ້າງເຮືອ, ແລະອື່ນໆ.
ແບຣິ່ງຕ້ານແມ່ເຫຼັກ:
ເນື່ອງຈາກມັນບໍ່ມີແມ່ເຫຼັກ ແລະ ບໍ່ດູດຊຶມຝຸ່ນ, ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການລອກອອກກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງແບຣິ່ງ, ສຽງດັງສູງ, ແລະອື່ນໆ. ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນ demagnetization, ເຄື່ອງມືຄວາມແມ່ນຍໍາ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ.
ແບຣິ່ງທີ່ມີฉนวนໄຟຟ້າ:
ເນື່ອງຈາກແຮງຕ້ານທານສູງ, ແບຣິ່ງສາມາດຫຼີກລ່ຽງຄວາມເສຍຫາຍຈາກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໃນອຸປະກອນພະລັງງານຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການການກັນຄວາມຮ້ອນ.
ແບຣິ່ງສູນຍາກາດ:
ເນື່ອງຈາກຄຸນລັກສະນະການຫລໍ່ລື່ນດ້ວຍຕົນເອງທີ່ບໍ່ມີນໍ້າມັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງວັດສະດຸເຊລາມິກ, ພວກມັນສາມາດນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດສູງພິເສດ, ເຊິ່ງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແບຣິ່ງທໍາມະດາບໍ່ສາມາດຫລໍ່ລື່ນໄດ້.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 18 ທັນວາ 2024




