微孔陶瓷簡介
性能
(1)氣孔率高。多孔陶瓷的重要特征是具有中較多的均勻可控的氣孔。氣孔有開口氣孔和閉口氣孔之分,開口氣孔具有過濾、吸收、吸附、消除回聲等作用,而閉口氣孔則有利于阻隔熱量、聲音以及液體與固體微粒傳遞。
(2)強度高。多孔陶瓷材料一般由金屬氧化物、二氧化硅、碳化硅等經過高溫煅燒而成,這些材料本身具有較高的強度,煅燒過程中原料顆粒邊界部分發生融化而粘結,形成了具有較**度的陶瓷。
(3)物理和化學性質穩定。多孔陶瓷材料可以耐酸、堿腐蝕,也能夠承受高溫、高壓,自身潔凈狀態好,不會造成二次污染,是一種綠色環保的功能材料。
(4)過濾精度高,再生性能好。用作過濾材料的多孔陶瓷材料具有較窄的孔徑分布范圍和較高的氣孔率與比表面積,被過濾物與陶瓷材料充分接觸,其中的懸浮物、膠體物及微生物等污染物質被阻截在過濾介質表面或內部,過濾效果良好。多孔陶瓷過濾材料
微孔陶瓷真空吸盤的結構緊湊,重量輕,易于安裝和更換。茂名進口微孔陶瓷真空吸盤賣價
綜上所述,由于氧化鋯陶瓷自身有著諸多***的特點,所以近些年來,利用氧化鋯陶瓷加工而成的產品也是深受大家的青睞。使用氧化鋯陶瓷加工而成的產品,由于其穩定性非常好,大家完全可以放心使用。關鍵詞用氧化鋯陶瓷呈白色,含雜質時呈黃色或灰色,一般含有HfO2,不易分離。在常壓下純ZrO2共有三種晶態。氧化鋯陶瓷的生產要求制備高純、分散性能好、粒子超細、粒度分布窄的粉體,氧化鋯超細粉末的制備方法很多,氧化鋯的提純主要有氯化和熱分解法、堿金屬氧化分解法、石灰熔融法、等離子弧法、沉淀法、膠體法、水解法、噴霧熱解法等。 江門正規微孔陶瓷真空吸盤代理微孔陶瓷真空吸盤 微孔陶瓷,種類微孔陶瓷特性微孔,透氣.

高致密性陶瓷真空吸盤(多孔陶瓷真空吸盤),特殊的多孔陶瓷材料其孔徑為2~3微米,不易阻塞真空力大,部份面積吸附,同時也可作氣浮平臺,廣泛應用半導體、面板、雷射制程及非接觸線性滑軌。多孔陶瓷真空吸盤是密封的空氣來維持傳輸,裝置應用***用于平坦,無孔表面的工作平臺。使用者通常是機器操作員。在金屬加工領域,這是一項安全可靠的工件傳輸。自動化搬運、對象吸取、定位、精密網板印刷用工作臺,利用孔洞透氣性陶瓷(氧化鋁或碳化硅)接上真空吸力,將工作物(包括晶圓、玻璃、PET膜或其他薄型工作物)放置陶瓷工作吸盤上,利用真空吸力使工作物固定,進行清洗、切割、研磨、網版印刷及其他加工程序。微孔真空陶瓷工作盤是各種半導體片生產過程中用于吸附及承載的**工具,應用于減薄、劃片、清洗、搬運等工序。Fountyl公司生產的工作盤可以和日本、德國、以色列、美國及國產的設備配套使用,具有優越的性能價格比。
種微孔真空吸盤工作臺的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及一種微孔真空吸盤工作臺,屬于機械設備領域。
【背景技術】
[0002]劃片刀用于精密加工,由于它的損耗速度非常快,因此需求量非常大。生產劃片刀需要使用晶圓劃片機,目前我國*有少數的幾家工廠擁有這種設備,在生產過程中發現,現有技術的晶圓劃片機的工作臺壽命較短,由于其結構的不合理通常I?6個月即會變形,在生產過程中,隨溫度變化也會變形加快。
【實用新型內容】
[0003]本實用新型的目的在于,提供一種微孔真空吸盤工作臺,它能夠解決現有技術的不足,提供一種結構更合理,使用壽命更長的工作臺。 真空吸盤要求高孔隙率,超微細孔徑的場合.

泡工藝發泡工藝是陶瓷組分添加有機或無機化學物質,通過化學反應等產生揮發氣體,經干燥和燒成制成多孔陶瓷。發泡工藝與泡沫浸漬工藝相比,更容易控制制品的形狀、成分和密度,并可制備各種氣孔形狀和大小的多孔陶瓷,特別適用于制備閉氣孔的陶瓷材料。用來做發泡劑的化學物質有很多種類,例如,用碳化鈣、氫氧化鈣、鋁粉***鋁和雙氧水作發泡劑;由親水性聚氨脂塑料和陶瓷泥漿同時發泡制備多孔陶瓷;用硫化物和***鹽混合作發泡劑等。添加成孔劑工藝此工藝是通過在陶瓷配料中添加造孔劑,利用造孔劑在坯體中占據一定的空間,然后經過燒結,造孔劑離開而形成氣孔來制備多孔陶瓷。添加造孔劑制備多孔陶瓷的工藝流程與普通的陶瓷工藝流程相似。造孔劑的種類有無機和有機兩類,無機造孔劑有碳酸銨、碳酸氫銨、氯化銨等高溫可分解的鹽類,以及煤粉、碳粉等。有機造孔劑主要是天然纖維、高分子聚合物和有機酸等。造孔劑顆粒的形狀和大小決定了多孔陶瓷材料氣孔的形狀和大小。多孔陶瓷材料的成型方法與普通陶瓷的成型方法類似,主要有模壓、擠壓、等靜壓、扎制、注射和粉漿澆注等。 在化工、環保、能源、電子、生物化學等領域展現出獨特的應用優勢。湛江正規微孔陶瓷真空吸盤價格信息
平面度、平行度好、**致密均勻、強度高、通透性好、吸附力均勻、易于修整。茂名進口微孔陶瓷真空吸盤賣價
組織遺傳制備工藝
該工藝是利用植物材質(木材、竹子等)的天然多孔組織,將其在800~1000℃下和惰性氣體環境中熱解碳化得到與木材多孔結構幾乎完全相同的碳預制體。然后以碳預制體為模板,1600℃時液態硅蒸發形成的硅蒸汽滲入模板與碳化合形成多孔碳化硅陶瓷。該工藝過程簡單,成本低廉,但制品的孔結構主要決定于材質本身的組織,可設計性較差,同時SiC的轉化率相對較低。也可將木材在真空中浸漬滲入樹脂,之后在1200℃左右熱解,冷卻后得到一定孔隙率的木材陶瓷。
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