陶瓷粉作为较主要的材料决定了MLCC的基本特性。粘合剂是高分子树脂,作用是使陶瓷粉之间维持一定的距离并提供强度。溶剂是甲苯和乙醇按照一定比例混合而成。分散剂,是为了避免陶瓷粉表面静电作用易发生的粘连及团聚,保证瓷浆能形成稳定分散的悬浮液的一种表面活性剂。添加剂是用于调节陶瓷粉本身的电特性、满足制品信赖性方面的某些要求、保证烧结能够较好地进行的。流延将瓷浆通过流延机的浇注口,使其涂布在绕行的有机硅薄膜上,从而形成一层均匀的瓷浆薄层,再通过热风区(将瓷浆中绝大部分溶剂挥发),通过加热干燥方式,形成具有一定厚度、密度且均匀的薄膜(一般膜片的厚度在1um-20um之间)。成型过程中流延挤出方式分为两种。Onroll方式一般适用于厚膜,是缝口模头挤出方式,使后滚轴的中心对上模具的喷口处;Offroll方式一般用于薄膜,是模具喷出口在后滚轴中心线的上方,基材在没有接触后滚轴处被涂覆上浆料,这种方式也称气垫法或张网法。“深圳國際粉末冶金展览会暨深圳國際先進陶瓷展览会”将于2024年8月28至30日在深圳國際会展中心(宝安新馆)举办。诚邀您莅临参观!赋能品质制造,探索万千可能。深圳國际磁性材料与应用产业链展承载业界期许,强势回归。2024年磁性材料与粉末冶金展
把握机遇,打卡行业专业展!“深圳国际粉末冶金展览会暨深圳国际先进陶瓷展览会”将于2024年8月28至30日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办。诚邀您莅临参观!展览规模,自2008年创办之初的数百平方米,到2021年增长到30,000平方米,以年均增长30%的速度发展壮大。展会亮点:1.展览范围:本届展会紧密结合MIM上下游产业链,根据MIM产品的生产过程,即混料、注射成形、脱脂、烧结、后处理等环节,展出各环节所需的原料、设备及制品,主要包括MIM用金属粉末、添加剂、混炼造粒机、注塑机、脱脂机、烧结炉、保温材料、检测设备和整形机、MIM制品等。2.同期活动:粉末冶金论坛、注射成形论坛、磁性材料论坛、先進陶瓷论坛、供需对接会等。8月28日磁性材料行业技术峰会深圳國际磁性材料与应用产业链展览会力求展出个性,展出精彩,展领未来!8月28日,咱们深圳见!
磁性材料的应用市场状况是可观的,高性能钕铁硼永磁材料产品主要应用于新能源和节能环保等应用市场,如新能源汽车、汽车EPS、风力发电、节能电梯、节能家电等领域。在新能源产业持续发展、节能降耗及环保标准提升等趋势下,高性能钕铁硼永磁材料业务将进一步发展,“碳中和”、“碳达峰”目前将进一步推动需求放量。2024年8月28至30日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办的深圳國际磁性材料与应用产业链展览会"由新之联伊丽斯(上海)展览公司、广州光亚法兰克福展览有限公司举办,展会与“深圳國际粉末冶金、硬质合金与先进陶瓷展览会”同期举办,届时有:保来得、上汽、安泰、鹰球、精科、丰立、家声、DORST、Kymera、Sacmi、Osterwalder、巴斯夫、阿博格、恒普、亘易隆、龙鼎、中泰、昶丰、菲德克、铂力特、盘星、中天上材、赫格纳斯、海格纳士、莱钢、鞍钢、天通吉成、明宏恒进、鑫信、欧科亿、自贡硬质合金、东闽、迪远、金信、中铂、群泰等重要企业将参加本次展会。
MIM技术由于制品的微型特征,工艺要求严格,因此需要特殊的成型机械和辅助设备来完成各种生产操作,如:注射量控制、模具排空(真空)、注射工艺、制品顶出、分离、检验、存放、定位和包装。另外模具嵌件和模腔制造也需要特殊的技术。深圳先进陶瓷展览会、粉末冶金及增材制造展览会将于2024年8月28至30日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办。涵盖基础材料、关键零部件到先進加工装备、整体解决方案的全产业链各环节工艺特点的多角度诠释,拟邀请各大名高校研究所的教授專家、國内外出名材料制备和后端应用的企业高管进行较新科研成果汇报。注射成型材料、注射成型展览会。诚邀您莅临参观!深圳國际磁性材料展览会,云集行业杰出企业的商贸平台。诚邀您相聚深圳,共襄行业盛会!
磁性材料在风力发电领域中的应用,风力发电是我國目前新能源及节能环保行业对高性能钕铁硼磁钢需求量比较大的领域之一。高性能钕铁硼磁钢主要用于生产永磁直驱风机,与双馈异步风机相比,永磁直驱风电机组具有结构简单、运行与维护成本低、使用寿命长、并网性能良好、发电效率高、更能适应在低风速的环境下运行等特点。目前永磁直驱电机渗透率在30%左右,未来有望持续攀升。深圳先进陶瓷展览会、粉末冶金及增材制造展览会将于2024年8月28至30日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办。“深圳國际磁性材料与应用产业链展”聚焦前沿技术,展示品质产品,让我们相聚深圳!8月28至30日中国深圳磁性材料高峰论坛
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“深圳国际粉末冶金展览会暨深圳国际先进陶瓷展览会”将于2024年8月28至30日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办。诚邀您莅临参观!银纳米粒子分散BaTiO3复合薄膜光催化活性的增强:电荷转移的作用表面等离子体共振(SPR)效应可以增强光吸收和光催化活性,但分散的贵金属纳米颗粒(NPs)与半导体基体之间的电荷转移(CT)机制一直被忽略。SuweiZHANG等通过X射线光电子能谱和光致发光谱,对Ag纳米粒子分散的BaTiO3(Ag/BTO)复合薄膜在紫外光下和可见光下Ag纳米粒子对BTO的捕获作用提供了直接而有力的证据。由于AgNPs到BTO的光吸收和有效的CT,Ag25/BTO薄膜在可见光照射下而不是在UV-Vis光照射下表现出比较好的光催化活性。该工作提供了一个有益的见解,设计高效的等离子体光催化剂,通过考虑金属和半导体之间的CT增强光催化活性的协同作用。2024年磁性材料与粉末冶金展