研削から研磨まで: 用途に適した研磨剤を選択するためのガイド


研磨剤はさまざまな産業において不可欠なコンポーネントです, 建設も含めて, 製造業, および自動車. 研磨剤は研削に使用される物質です, 切断, 研磨, 材料を希望の仕上げに形作ります. それらはさまざまな形で利用できます, 粉末を含む, 穀類, とパッド. 適切な研磨剤を選択することは、希望する仕上げを達成し、安全性を確保するために重要です. Types of […]
適切な炭化ケイ素サプライヤーの選び方?


炭化シリコンの市場にいる場合, 信頼できるサプライヤーを選択することが重要です. The right supplier can ensure that you have access to high-quality products, タイムリーな配達, 優れた顧客サービス. 一方で, working with an unreliable supplier can lead to issues like product defects, missed deadlines, and poor […]
褐色溶融アルミナの基本ガイド: プロパティ, 製造, とアプリケーション


はじめに 茶色の溶融アルミナ, 褐色酸化アルミニウムとも呼ばれます, 電気アーク炉でボーキサイトを他の材料と融合させることによって作られる合成研磨材の一種です。. 硬度が高く、耐久性に優れていることで知られています。, 幅広い産業用途で人気のある選択肢となっています. History of brown […]
他の研磨材よりも黒色の炭化ケイ素グリットを選ぶ理由?


研磨材に関しては, 利用可能な多くのオプションがあります, しかし、すべての研磨剤が同じように作られているわけではありません. Black Silicon Carbide grits is a highly sought-after material for abrasive applications due to its unique combination of properties, 他の研磨材よりも優れた選択肢となります. Here are some of the reasons why Black Silicon […]
耐火材料における黒色炭化ケイ素の応用


ブラックシリコンカーバイド, シリコンとカーボンでできた素材です. 硬さには定評があります, 高い熱伝導率, と耐摩耗性, 腐食と高温. これらの性質により, 黒色SiCは、多くの産業用途で広く使用されています, 耐火材料の製造を含む. Refractory materials are defined as materials that can […]
炭化ホウ素: その特性の総合的研究, 利用, と見通し


はじめに 炭化ホウ素の概要 炭化ホウ素 (B4C), ブラックダイヤモンドとも呼ばれる, 特性のユニークな組み合わせを持つ超硬材料です, 高硬度を含む, 高い熱安定性, 優れた耐摩耗性. 高温の炉内で酸化ホウ素と炭素が反応して形成されます。. Importance of boron carbide […]
サンドブラスト用グリーン シリコン カーバイドの利点


サンドブラストはさまざまな産業用途にとって重要なプロセスです, 表面洗浄から塗装下地処理まで. 研磨材の選択は、サンドブラストの望ましい結果を達成する上で重要な役割を果たします。. サンドブラストに使用される最も効果的で汎用性の高い研磨材の 1 つは緑色炭化ケイ素です。. 記事上で, we’ll explore the […]
電気自動車と充電ステーションの進化における炭化ケイ素の重要性


電気自動車 (EV) よりクリーンで持続可能な交通手段として人気が高まっています. でも, one of the biggest challenges facing the widespread adoption of EVs is the lack of efficient charging infrastructure. That’s where silicon carbide (SiC) comes in, and plays a crucial role in the development of both EVs and charging infrastructure. […]
高温における炭化ケイ素の役割, ハイパワー半導体デバイス


炭化ケイ素 (SiC) 高温の製品の製造に非常に有利な材料です。, ハイパワー半導体デバイス. SiC は幅広い物理的および電子的特性を備えているため、これらの用途の主要な材料となっています。. 記事上で, SiCの特性について説明します, 高温下での利点, ハイパワー半導体デバイス, its […]