[korean] 텅스텐 카바이드 슬리 터 블레이드
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2020年8月05日に公開
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텅스텐 카바이드 슬리 터 블레이드는 매끄러운 표면과 예리한 절삭 날로 내구성이 뛰어나므로 똑 바르고 비교적 정확한 절단으로 다양한 재료를 절단 할 수 있습니다. 그리고 오랫동안 사용할 수 있습니다. 이러한 슬리 터 블레이드는 고속 스틸 슬리 터 블레이드보다 수명이 길다는 것이보고되었다.
炭化タングステンのこぎりの刃
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2020年8月03日に公開
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炭化タングステンのこぎり刃は切削用の工作機械です。このような炭化タングステンブレードは、粉末冶金によって製造され、耐久性、高強度、高硬度、高耐衝撃性、良好な耐摩耗性、および高温耐性の特性を持っています。たとえば、焼結炭化タングステン-コバルトブレードは非常に耐摩耗性があり、標準のハイス鋼ブレードよりも高温に耐えることができます。
ポリマータングステン医療光線保護材料を準備する方法?
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2020年8月03日に公開
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ポリマータングステン医療光線保護材を準備する方法?まず、以下の重量部を含むコンポーネントを準備します:タングステンパウダー950-1000、タングステンファイバー0-50、高分子ポリマー20-100、カップリング剤0.5-5、およびその他の補助剤0.5-10。ここで、タングステン粉末は、0.4μm〜60μmのフィッシャー粒子サイズのタングステン粉末またはいくつかのタングステン粉末の混合物である。タングステンファイバーの直径は10から30μmであり、アスペクト比は50から150です。高分子ポリマーは、プラスチック、ゴム、または熱可塑性エラストマーの1つ以上です。
[korean]어떻게 고분자 텅스텐 의료 용 방사선 보호 재 료 를 제조 합 니까?
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2020年8月02日に公開
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어떻게 고분자 텅스텐 의료 용 방사선 보호 재 료 를 제조 합 니까?먼저, 제조 성분 은 중량 에 따라 텅스텐 분말 950 - 1000, 텅스텐 섬유 0 - 50, 고분자 중합 체 20 - 100, 유 결합 제 0.5 - 5, 기타 보조 제 0.5 - 10 을 포함한다.그 중에서 텅스텐 가루 는 텅스텐 가루 또는 몇 가지 피 셔 입자 크기 가 0.4 μ m ~ 60 μ m 인 텅스텐 분말 의 혼합물 이 고, 텅스텐 섬유 직경 은 10 ~ 30 μ m 이 며, 길 이 는 50 ~ 150 이 며, 고분자 중합 체 는 플라스틱, 고무 또는 열가소성 탄성 체 중의 하나 또는 여러 가지 이다.
[Korean] 텅스텐 카바이드 톱 웹
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- 2020年7月31日に公開
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텅스텐 카바이드 쏘 웹은 목재 제품 가공에 가장 일반적으로 사용되는 절삭 공구이며, 종종 금속 재료의 톱질 및 홈 가공에 사용됩니다. 이러한 톱 웹의 품질은 처리 될 공작물의 품질과 밀접한 관련이있다. 다시 말해서, 텅스텐 카바이드 쏘 블레이드를 제조하기 위해 적합한 텅스텐 카바이드 재료를 선택하는 것은 공작물의 품질을 개선하고, 처리주기를 단축 시키며, 처리 비용을 감소시키는 데 중요하다.
炭化タングステン扇形ブレード
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2020年7月30日に公開
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炭化タングステンの扇形の刃は、高硬度、高圧縮強度、高温耐性、優れた耐摩耗性、優れた化学的安定性(耐酸性、耐アルカリ性、高温酸化耐性)、低衝撃靭性、小さな熱膨張係数、そして長いワーキング・ライフ。
ナノ三酸化タングステン-ナノ敏感膜を調製する
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- 2015年7月28日に公開
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過去にナノ三酸化タングステンの調整は主に敏感膜の上で、その調整の工芸もより成熟している。それは最も早く、1967年にアメリカ人Shaverによって報道で、現の段階では違い調製方法と工芸を採用して敏感膜のガス敏性能を高めることに決心する。例えば混じりけ、敏感膜の粒径を下げて、表面の解媒なでである。
ナノ三酸化タングステン-ナノ顆粒と粉体を調製する
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月28日に公開
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三酸化タングステンナノ顆粒および粉体の調製の研究が多く、顆粒/粉体の粒径と比表面積にガス敏の性能に影響が大きい。
国内の学者はマイクロの反応器法を採用して、タングステン酸アンモニウムと濃い塩酸を原料とし、粒径の大きさは、25~50nmの三酸化タングステンナノ粉末体を合成する。その中で単斜係と三斜係である。酸素にタングステンを蒸発し最小の粒径は36nmの単斜ナノ粒子を調製した。
三酸化タングステンのナノ片を調製する
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月27日に公開
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経済と社会の発展に従って、環境汚染の問題は日に日に深刻で、特に水汚染はもう人類が直面している重大な挑戦である。抗生物質は現在の水汚染の中に大きな比重を占める。その分解が難しく、環境中に絶えずに蓄積してから、生態環境と人間の健康に深刻を脅かす。ナノ材料の技術は関するエネルギーの問題と環境問題を解決するから、ますます注目されている。
ナノ半導体材料は良好な光触媒活性があるので、解媒の水の中の汚染物質の分解を広範に応用される。ナノ三酸化タングステンはその中の一つの重要なの半導体材料で、それは良好な光触媒の性能を持つ。
微乳液法で三酸化タングステンを調製する
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- カテゴリ: タングステン知識
- 2015年7月24日に公開
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現在、三酸化タングステンの調製方法はたくさんあるが、例えば水熱法、固相法、液相法、ゲル-ゾル法と微乳液法などである。微乳液法は二つの相いれない液体が表面で活性化の均匀の乳液で、乳液から固相を析出させる。これは核、生長、ポリ結び、団結などの過程は一つの小さな球形液滴の中に限って、それによって球状の粒子を形成することができる。さらに、顆粒の間が団結を避ける。以下は紹介するのはマイクロ乳液法で三酸化タングステンを調製する。