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中国 Shenzhen Perfect Precision Product Co., Ltd. 会社のニュース

何が陽極酸化しているか。

多くの金属の構造は酸化プロセスによって、アルミニウム弱まる。実際に「陽極酸化と」呼ばれるプロセスによってより強く、耐久に作られるアルミ缶。陽極酸化は化学酸、通常実験室の実験のアセトンの浴室にアルミニウム シートを置くことを含む。アルミニウム シートは化学電池の肯定的な棒になり、酸の浴室は否定的な棒になる。電気はアルミニウムの表面が酸化する酸を通して渡される、(本質的に錆)。酸化アルミニウムは強いコーティングを作成する表面の元のアルミニウムを取り替える。結果は陽極酸化されたアルミニウムと呼ばれる非常に堅い物質である。 右の陽極酸化プロセスを使うと、陽極酸化されたダイヤモンドほとんど堅いアルミ缶。多くの現代建物は金属フレームが要素--にさらされるところで陽極酸化されたアルミニウムを使用する。陽極酸化されたアルミニウムはまたフライ パンおよび鍋のような上限の調理器具のための普及した材料である。熱は陽極酸化されたアルミニウムを渡って均等に配られ、陽極酸化プロセスは自然な保護終わりを提供する。別のめっきプロセスが銅のように陽極酸化されたアルミニウム見えをか黄銅または他の金属作るのに使用することができる。専門の染料は装飾的な目的のための陽極酸化されたアルミニウムを着色するためにまた利用できる。   強さおよび耐久性が原因で、陽極酸化されたアルミニウムは他の多くの適用でも使用される。地球の回りを回る多くの衛星は陽極酸化されたアルミニウムの層スペース デブリから保護される。自動車産業は陽極酸化されたアルミニウムに部品の保護包装を飾り、露出するために重く頼る。家具デザイナーは頻繁にランプおよび他の装飾的な項目のために屋外の家具のフレームと母材として陽極酸化されたアルミニウムを使用する。現代家庭用電化製品および計算機システムは保護ハウジングとして陽極酸化されたアルミニウムを利用できる。 非導電性質が原因で、陽極酸化されたアルミニウムはすべての適用のために適しないかもしれない。鉄のような他の金属とは違って、酸化プロセスはアルミニウムの強さを弱めないようではない。「アルミニウム錆」の層は元のアルミニウムの一部分に残り、食糧に移らなかったりし、そして重圧の下で容易にはげない。これはそれをフード サービスの適用および耐久性が重大である産業適用で特に普及したようにする。

2023

06/28

何がチタニウムであるか。

チタニウムは40年代後期までの有用な金属の合金として一般的にならなかった。それはモリブデン、マンガン、鉄およびアルミニウムと最も一般に合金になる。チタニウムは実用化の広い範囲のために重量であり、それを理想的にさせる利用できる最も強い金属の1つ。それはアルミニウム強い同等の強さ、二度およびより重い60%だけの鋼鉄より45%のライターである。 要素として、チタニウムに22の原子番号がある。それに47.867 amuの原子質量および1660の摂氏温度(3020の華氏温度)の比較的高沸点ポイントがある。チタニウム44、チタニウム45、およびチタニウム51はすべて重陽子が衝撃されるとき作り出される放射性同位体である。   商業使用では、チタニウムの合金は強さおよび重量が問題であるところはどこでも使用される。自転車フレーム、自動車および航空機の部品および構造メンバーはある共通の例である。チタニウムの針は医学の適用でチタニウムの針が骨および肉と接触してと反応しないので使用される。従って、多くの外科手術用の器具、またボディ穿孔はチタニウムから、成っている。 チタニウムは海水の腐食が抗力が高いに原因で海水淡水化プラントのために特にプラチナと塗られたとき)提案される(。多くの船は頻繁にプロペラおよび索具のような海水--に、さらされる可動部分のためにチタニウムを使用する。   軍の使用チタニウム広くいろいろな仕事のために。チタニウムの合金はミサイルで、航空機およびヘリコプター、潜水艦および事実上すべての車のコーティングたくさん使用される。冷戦の間に、ロシア人はチタニウムからそれらにより高い最高速度およびより大きい圧力許容を造った(より深い航海するようにこうしてそれらがする)与えるために彼らの潜水艦を。   宝石類では、チタニウムは最も普及した金属の1つである。これは着色することは容易比較的不活性であるのであり。金属のアレルギーの人々は通常チタニウムの宝石類を身に着けていることによって影響されない。   チタニウムの商用アプリケーションは金属の合金に限られない。ルビーおよびスター サファイアは両方宝石用原石で星形の反射を二酸化チタンの存在が原因で得るために、そう人工的に作り出されたチタニウム使用される。障壁の特性が原因で、二酸化チタンは日焼け止めおよび一般目的のペンキでまた広く利用されている。チタニウムの四塩化物(TiCl4)は空気の執筆(飛行の平面での空気の執筆手紙)のために使用される。

2023

06/28

何がろう付けしているか。

ろう付けは接合箇所を通して溶解した金属の注入口の流れとして母材の2部分を結合し、強い結束を形作るために冷却する。溶接に類似した、ろう付けは部品を溶かすか、または変形させないで母材の部分自体より、強い非常に強い接合箇所を、頻繁に作成する。銀および青銅のような2つの異なった金属か母材はろう付けのためにうってつけである。この方法を使用して見えない結束を作成し、広い温度較差に弾力性のあり、そしておよびねじれる動き衝撃に抗できる。 金属および温度が異なっているが、ろう付けプロセスはでありはんだ付けすると同じ。部品が大きいギャップなしで互いに端正に合う限り管、棒、平らな金属、または他のどの形もろう付けできる。ろう付けはほとんどの溶接はより簡単な形で溶接される点であるが、線形接合箇所とのより珍しい構成を扱う。   最初に、結合されるべき全体の区域はきれいにならなければならないさもなければ、溶解したろう付けの混合物は矛盾した接合箇所を作成する流れの代りに群生している。表面をきれいにし、そして溶解した変化を適用しなさい。変化は酸化物を取除き、ろう付けの間により多くの酸化を防ぎ、そして表面をように接合箇所を通るろう付け材料「流れ」均等に滑らかにする。   次に、トーチを集め、合金をろう付けしなさい。トーチは800° Fと2000° F (430非常に発生させるのにアセチレンおよび水素のような燃料を– 1100° C)間の高温を、普通使用する。温度は母材が保障するには溶けない、十分に高くはんだをならないことを溶かすには十分に低くなければ。トーチに関連した融点に基づいて適切な温度を達成する敏感な制御がある。 最後に、接合箇所はろう付けによって完了する。、はんだのように、か接合箇所のあなたの好みか形によってワイヤーをろう付けすることは棒、ディスクを、入って来。トーチが付いている接合箇所の近くの母材を熱した後、熱い部分上のワイヤーを持って来、接合箇所のまわりで溶け、流れるためにはんだをもたらす。どんなbrazersによって「意味しなさいか流れ」はあらゆるキャビティに、継ぎ目を突き通すことである。ろう付けが正しく行われれば、結束は冷却し、置くとき事実上頑丈である。   ろう付けにスポット溶接またははんだ付けすること上の多くの利点がある。例えば、ろう付けされた接合箇所は継ぎ目が消えるように滑らか、完全容易にめっきすることができる、管のためのエアおよび水密の結束をで、作成する。それはまた基礎合金のような電気を行なう。ろう付けだけ青銅色、鋼鉄、アルミニウム、錬鉄および銅のような異なった融点の異なった金属を、結合できる。

2023

06/28

Waterjet切断は何であるか。

Waterjet切断はいろいろ材料の精密で、安価な切断を可能にする比較的新しい革新である。waterjetの後ろの主義は簡単、意外それにもかかわらずでありではない。名前が意味するように、水出口のジェット機およそ3時に開口部音速。狭い流れの強い圧力は水がそれの前に置かれる事実上材料を切るようにする。 waterjetsがほとんど材料を切ることができる間、プラスチック、アルミニウム、鋼鉄、タイルおよび石の平板を切るのに主に使用されている。時々研摩剤は、ガーネットまたは砂のような水に、効率を切ることを改善するために加えられる。あるwaterjetsは厚い鋼鉄12インチまで(15 cm)切ることができる! 利用できる多くのwaterjet切断システムがあるが最も同じような一組の部品を含んでいる。システムの中心で4,200 kg/cm2 (60,000のpsi)にタンクの水圧を高めるポンプはある。切られるべき材料は大きいテーブルに置かれる。コンピューター制御 ロボティック腕かX-Yシステム制御望ましい形を切る水の流れ。waterjet従来の切削工具と不可能の細部を切るようにする水流れは非常に狭い(普通0.03インチか0.75 mm)。   Waterjetシステムは通常切断指示がデジタル デッサンを使用して発生させることができるようにコンピューター制御である。切口が複雑、精密であるが、ウォーター ジェットの切断は頻繁に従来の切断方法より比較的安価である。従ってこのタイプの切断のもう一つの利点は、この圧力に敏感な保護材料僅かな熱が機械化の間に発生することである。しかし1明らかな下げ気味水自体である。敏感な湿気であるので木、ペーパーおよびある生地は受諾可能ではない。

2023

06/28

何を懸命に陽極酸化しているか。

アルミニウムはより軽い重量および非導電特性のために製造業の鋼鉄へ普及した代わりになった。しかし多くの適用は呼ばれるプロセスをアルミニウムより強い表面を与える陽極酸化要求する。基本的に、陽極酸化は呼んだ酸解決を通して電解物そして低電圧の電流を渡すことを硫酸の浴室でアルミニウムを浸すことを含む。正常な陽極酸化した結果は元のアルミニウム シートの表面の酸化アルミニウム(錆)の薄層である。但し、酸解決が水の凝固点および電流の増加の量に大幅に冷却されれば、プロセスは懸命に陽極酸化呼ばれる。 懸命に陽極酸化は消費者製品のより産業か商用アプリケーションで共通である。アルミニウム調理器具は規則的懸命に陽極酸化することができが消費者が愛する耐久の焦げ付き防止の終わりの結果を通常陽極酸化する。堅い陽極酸化は規則的な陽極酸化されたアルミニウムより均一出現に終って表面の気孔そしてひびを突き通す酸化アルミニウムのより厚いコーティングを作り出す。堅い陽極酸化された焦茶か黒い終わりがある他の色はまた作り出すことができる。   ステンレス鋼の代りの堅い陽極酸化されたアルミニウムを使用する利点はより低い全費用、総原価およびより軽い重量である。懸命に陽極酸化されたアルミニウムを機械で造ることは容易よりステンレス鋼の同じようなブロックを突き通すためにである。堅い陽極酸化はまた悪天候、塩スプレーおよび研摩プロセスに対して抵抗力があるプロダクトを作り出す。ハード陽極酸化されたアルミニウムはダイヤモンドより堅い数パーセントだけ。   自動車産業および商業調理器具工業は両方長くずっと堅い陽極酸化のサポータである。PTFEのような焦げ付き防止のコーティングは強い結束を作り出す信頼できる適用方法がなければならない。堅い陽極酸化は電気分解の間にテフロンか他の物質を加えることができる。ある自動車部品はまた堅い陽極酸化プロセスから完成品が耐熱性および非導電である場合もあるので、寄与する。堅い陽極酸化の技術からの医学また分野の利点。人口接合箇所で使用されるアルミニウムは血の腐食性の効果への強さそして抵抗のために懸命に陽極酸化される。   堅い陽極酸化の分け前硫酸の陽極酸化を用いる多くの特徴、しかし2つのプロセスの結果はかなり異なる。堅い陽極酸化は元のアルミニウム層とより強く結ぶより厚い酸化アルミニウムの表面を作成する。新しいアルミニウム調理器具の買物をするとき、または「懸命に」陽極酸化されて記述「陽極酸化されたアルミニウム」を捜したいと思う場合もある。」陽極酸化される調理器具によって印を付けられる「堅いややより高いより長く、多分持続するかもしれない。

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