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Zhengzhou Chengye Wissenschaftliche Instrumente Co., Ltd.
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Zhengzhou Chengye Wissenschaftliche Instrumente Co., Ltd.

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    wjb@cykeyi.com

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20T, 1600 ℃ SPS Entladung Plasma Sinterofen

VerhandlungsfähigAktualisieren am01/08
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Übersicht
20T, 1600 ℃ SPS Entladung Plasma Sinterofen, die maximale Temperatur kann bis zu 1600 ℃. Kann für das Ausbrennen von Materialien, das Heißdruckbinden von Materialien, die Oberflächenbehandlung und die Synthese und vieles mehr verwendet werden. Die Proben können aus Metall, Keramik, Nanomaterialien und nichtkristallinen Materialien verarbeitet werden. Diese Anlage eignet sich besonders für die Forschung von Festkörperelektrolyten und thermoelektrischen Materialien.
Produktdetails

20T, 1600 ℃ SPS Entladung Plasma SinterofenSPARK PLASMA SINTERINGSPSist eine neue Technologie zur schnellen Festigung des Pulvers.SPSVerwenden Sie eine Impulsleistung mit starkem Strom, um den Fixierungs- und Reaktionsinterprozess des Materials zu stimulieren und zu erleichtern. Im Vergleich zu herkömmlichen Technologien,SPSBei der Bearbeitung können Dichtenwerte für alle Arten von Leitern, Nichtleitern und Verbundstoffen auf beliebige Anforderungen angepasst werden.SPSZui verkürzte die experimentelle Zeit und den Energieverbrauch erheblich, während die Mikronanostruktur des Materials erhalten bleibt. Daher ist es seit seiner Geburt schnell zu einem wichtigen Werkzeug in wissenschaftlicher Forschung, Forschung und Entwicklung neuer Materialien und industrieller Produktion geworden.

20T, 1600 ℃ SPS Entladung Plasma SinterofenSeinZuiHohe Temperatur erreichbar1600 Grad. Kann für das Ausbrennen von Materialien, das Heißdruckbinden von Materialien, die Oberflächenbehandlung und die Synthese und vieles mehr verwendet werden. Die Proben können aus Metall, Keramik, Nanomaterialien und nichtkristallinen Materialien verarbeitet werden. Diese Anlage eignet sich besonders für die Forschung von Festkörperelektrolyten und thermoelektrischen Materialien.

20T,1600℃SPS放电等离子烧结炉

Technische Parameter:

Produktname

20T, 1600Grad Entladung Plasma Sinterofen

Produktmodell

CY-SPS500-20KW-20T

Struktur

· Edelstahl Vakuumkammer

· Heißdrucksystem

·DCImpulsstromversorgung

· Vakuumsystem

· Wärmedruckregelsystem

Leistung

·20 KW

Eingangsstromversorgung

·AC380V 50HzDreifase

Ausgangsstrom

·DC0-1500A(Digitale Kontrolle)

Ausgangsspannung

·DC0-10V(Digitale Kontrolle)

Impulsfrequenz

·5 bis 255 ms(Anpassbar)

·2 bis 1000 Hz(Anpassbar)

* Hohe Temperatur

·1600ºCInfrarot-Temperaturmessung3001800ºC

Temperaturkontrollsystem

• Präzisionskontinental (Eurotherm(Temperaturmessgeräte)

· Drücken Sie * schnelle Erwärmungsrate, Übertemperatur ist kleiner als3

• Temperaturgenauigkeit:0.1

Hydraulik

· Manueller Druck

* Großer Druckvon: 20 T

Digitale Anzeige des Druckmessers mit Überdruckalarm

Die Form

· Ausgestattet mit thermischer isostatischer Grafitform (in Japan hergestellt)

· KerndurchmesserGröße: 12 - 50 mm(kann auf Kundenwunsch angepasst werden)

· * Widerstandsfähig gegen Druck50MPa,* hoher Druck abhängig vom Kerndurchmesser

1/2Zoll-Modell * hoher Druck0,5 T

1Zoll-Modell * starker Druck3T

Sinterzone

·100 mm

Vakuumkammer

· Quadratischer Edelstahlraum

· Doppelschichtkammer mit Zugang zum Kühlwasser

真空度

(Raumtemperatur)

·10 weitere (7,5 x 10 ^ – 2 Torr)(Mechanische Pumpe mit zweistufiger Rotationspumpe)

·1 weitere (10 x 10 – 4 Torr)(Molekularpumpensystem, bei uns erhältlich)

* hohe Erwärmungsgeschwindigkeit

·300/ Minuten

Kreislaufwasserkühler

· Die Anlage ist mit einem Kreislaufwasserkühler ausgestattet, der Durchfluss ist58L/min

Standardzubehör

· SpeziellSPSWarmdruckform

·K&BTyp Thermoelement

· Silikon Dichtring

· Probenentformungswerkzeug

Größe

· Stromgröße:760 L X 460 B X 1820 H, mm

· Ofengröße:970 L X 720 W X 1400 H, mm

Qualitätsertifizierung

·CEZertifizierung



SPS-Geräte können folgende Forschungen durchführen:

Entladungs-Plasma-Sinter(SPS)Vorbereitung von porösen Prozessoptimierungen und Leistungsstudien

Entladungs-Plasmasintermethode(SP5)Vorbereitung und ReparaturW-10TiLegierungsziel

Entladung Plasma sintert inUHMWPE, Vectra A950 / PEEAnwendungsforschung in der Verbundwerkstoffverarbeitung

Vorbereitung für mechanische Legierung und Entladungs-Plasmasinter8Crund15 CrEisen und seineODSForschung von Taikin

Entladungs-Plasma-Sinter(SPS)Technische Vorbereitung für die Forschung von Kohlenstoff-Nanoröhren-Verbundstoffen auf der Basis von Phosphat

Hochenergiekugelmühle und Entladungs-Plasmasinter(HEBM+SPS)Forschung zur Herstellung von chemischen Geheimnissen und Natrium-Zinn-Thermoelektrischen Materialien

Entladungsplasmasinter und thermische VerformungNd-Fe-BVorbereitung und Leistungsforschung von Magneten

Untersuchung der elektrochemischen Eigenschaften von Nanomaterialien mit Entladungs-Plasma-Sintering

Simulation und Versuchsforschung von Entladungs-Plasma-Sinter- und Extrusionsformen

Entladungs-Plasmasinter von falsch säurebleibasierter Keramik

Entladungs-Plasma-Sinter(SPS)Feinkristalle vorbereiten93W-5.6Ni1.4Fe高比重合金

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Kupfer und LegierungenTB6Lehrwertsanalyse des Pulverentladungsplasmasinterprozesses und der Auswirkungen der Schimmel

Hohe DichteW-9.8Ni-4.2FeEntladungs-Plasma-Sinter von Legierungen(SP5)Technische Forschung

Entladungs-Plasma-Sinter(SP5)VorbereitungTiB,Organisations- und Leistungsstudien von Keramik

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Entladungs-Plasma-Sinter(SPS)Technische VorbereitungLaBForschung von Polykristallinen Nanokathoden

Entladungs-Plasma-Sinter-Säure-PV-Keramik-Gewebe- und Stückforschung

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Auswirkungen des Entladungs-Plasmasinters auf das gesamte Feststoff-Batteriegewebe und die elektrochemischen Eigenschaften

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