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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電子技術(shù)應(yīng)用>機械設(shè)計>PLC在金剛石液壓合成機中的設(shè)計應(yīng)用

PLC在金剛石液壓合成機中的設(shè)計應(yīng)用

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2023-08-08 11:19:31795

蔡司掃描電鏡下金剛石形貌

和六面體等。鉆石的應(yīng)用范圍非常廣泛,例如:工藝品和工業(yè)的切割工具。石墨高溫高壓下能形成人造金剛石,也是一種珍貴的寶石。中國也有制造鉆石的技術(shù)。需要注意的是,石墨和金剛石的物理性質(zhì)是完全不同的。鉆石有各種顏色,從無
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新型金剛石半導(dǎo)體

基于業(yè)界長期的研發(fā)活動,如今金剛石半導(dǎo)體已經(jīng)開始逐步邁向?qū)嵱没5嬲占巴茝V金剛石半導(dǎo)體的應(yīng)用,依然需要花費很長的時間,不過已經(jīng)有報道指出,最快在數(shù)年內(nèi),將會出現(xiàn)金剛石材質(zhì)的半導(dǎo)體試用樣品。業(yè)界對金剛石半導(dǎo)體的關(guān)注程度越高,越易于匯集優(yōu)勢資源、加速研發(fā)速度。
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表面終端金剛石場效應(yīng)晶體管的研究

金剛石不僅具有包括最高的硬度、極高的熱導(dǎo)率、達5.5eV的寬帶隙、極高的擊穿電場和高固有載流子遷移率等多種卓越性質(zhì)
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金剛石基GaN問世 化合物半導(dǎo)體行業(yè)進入第三波材料技術(shù)浪潮

材料往往因特定優(yōu)勢而聞名。金剛石正因為室溫下具有最高的熱導(dǎo)率(2000W/m.K),兼具帶隙寬、擊穿場強高、載流子遷移率高、耐高溫、抗酸堿、抗腐蝕、抗輻照等優(yōu)越性能,而在高功率、高頻、高溫領(lǐng)域有至關(guān)重要的應(yīng)用。金剛石,已被認為是目前最有發(fā)展前途的寬禁帶半導(dǎo)體材料之一。
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金剛石大尺寸晶圓屢創(chuàng)紀(jì)錄加速我國半導(dǎo)體行業(yè)“彎道超車”

金剛石、氧化鎵、氮化鋁等具有更寬的禁帶寬度,被稱為超寬禁帶半導(dǎo)體,未來有可能用來制造具有更低電阻、更高工作功率、更高耐溫能力的功率器件,因此研發(fā)熱度一直不減。
2023-07-19 09:56:09574

異質(zhì)外延單晶金剛石及其相關(guān)電子器件的研究進展

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基于金剛石優(yōu)異內(nèi)在特性的光子學(xué)應(yīng)用

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制造等離子納米金剛石

近日,Nano Letters(《納米快報》)在線發(fā)表武漢大學(xué)高等研究院梁樂課題組和約翰霍普金斯大學(xué)Ishan Barman課題組關(guān)于高效構(gòu)建等離子增強NV色心的納米器件研究進展,他們利用自下向上的DNA自組裝方法開發(fā)了一種混合型獨立式等離子體納米金剛石
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2023-06-12 15:17:51725

入庫!立項!同濟大學(xué)《金剛石NV色心量子計算實驗》入選教育部《課程思政案例庫》

案例被納入教指委的《課程思政案例庫》,并予以立項。該課程基于國儀量子研發(fā)的金剛石量子計算教學(xué)實驗課程解決方案打造。國儀量子攜手同濟大學(xué),推進量子信息學(xué)科發(fā)展作為一項
2023-06-12 11:04:19247

金剛石半導(dǎo)體”隱藏的可能性

金剛石半導(dǎo)體具有優(yōu)異的特性,作為功率器件材料備受期待。
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金剛石光學(xué)真空窗片高質(zhì)量的金剛石晶圓應(yīng)用作為光學(xué)窗口是理想的,主要為紅外,遠紅外和太赫茲范圍。這些金剛石晶片由高功率微波等離子體輔助化學(xué)氣相沉積(CVD)生長的高純多晶金剛石組成。 
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面向余熱回收的金剛石納米流體重力熱管強化傳熱研究

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用于磁場和生物傳感的集成納米金剛石的光纖量子探針

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飛秒激光直寫金剛石NV色心

氮-空位(NV)色心是金剛石中一種常見的發(fā)光缺陷,其具有明亮而穩(wěn)定的發(fā)光性質(zhì)和較長的電子自旋相干時間而被廣泛應(yīng)用于量子計算與量子測量;同時,NV色心超分辨成像技術(shù)也發(fā)揮著巨大作用,通過與各種超
2023-03-17 10:12:21519

金剛石有望成為終極半導(dǎo)體材料

該功率半導(dǎo)體已有的金剛石半導(dǎo)體,輸出功率值為全球最高,在所有半導(dǎo)體也僅次于氮化鎵產(chǎn)品的約2090兆瓦。
2023-02-27 12:17:54448

金剛石半導(dǎo)體的特點 金剛石半導(dǎo)體的應(yīng)用市場

  金剛石半導(dǎo)體是一種由金剛石構(gòu)成的半導(dǎo)體材料,它具有較高的熱穩(wěn)定性、較高的電磁屏蔽性能和較高的耐腐蝕性,可以用于制造電子器件,如晶體管等。
2023-02-16 16:03:371476

金剛石半導(dǎo)體應(yīng)用與優(yōu)缺點

金剛石半導(dǎo)體是指將人造金剛石用作半導(dǎo)體材料的技術(shù)和產(chǎn)物。由于金剛石具有極高的熱導(dǎo)率、電絕緣性、硬度和化學(xué)穩(wěn)定性,因此金剛石半導(dǎo)體可以用于制造高功率、高頻率和高溫環(huán)境下工作的電子器件,例如微波器件、功率放大器和高速晶體管等。
2023-02-14 14:04:223047

金剛石的應(yīng)用領(lǐng)域及性能

金剛石是碳元素(C)的單質(zhì)同素異構(gòu)體之一,為面心立方結(jié)構(gòu),每個碳原子都以sp雜化軌道與另外4個碳原子形成σ型共價鍵,C—C鍵長為0.154nm,鍵能為711kJ/mol,構(gòu)成正四面體,是典型的原子晶體 ,集超硬、耐磨、熱傳導(dǎo)、抗輻射、抗強酸強堿腐蝕、可變形態(tài)(單晶/多晶)等諸多優(yōu)異性能于一身。
2023-02-09 17:41:361514

【大尺寸功能晶體】高能量密度單晶金剛石快速生長

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2023-02-09 14:59:17574

金剛石半導(dǎo)體前景

金剛石半導(dǎo)體前景 金剛石作為絕佳的寬禁帶半導(dǎo)體材料的同時還集力學(xué)、熱學(xué)、聲學(xué)、光學(xué)、電學(xué)等優(yōu)異性能于一身, 這使其高新科技尖端領(lǐng)域中, 特別是電子技術(shù)得到廣泛關(guān)注, 被公認為是最具前景的新型
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金剛石能力很強但為何鮮見應(yīng)用?

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2023-02-02 16:58:14590

什么是金剛石

金剛石是碳元素(C)的單質(zhì)同素異構(gòu)體之一,為面心立方結(jié)構(gòu),每個碳原子都以sp雜化軌道與另外4個碳原子形成σ型共價鍵,C—C鍵長為0.154nm,鍵能為711kJ/mol,構(gòu)成正四面體,是典型的原子晶體
2023-02-02 16:53:471157

半導(dǎo)體金剛石有什么不同 每種金剛石都能造芯嗎?

不是每種金剛石都能造芯** 金剛石生長主要分為HTHP法(高溫高壓法)和CVD法(化學(xué)氣相沉積法),二者生長方法側(cè)重在不同應(yīng)用,未來相當(dāng)長時間內(nèi),二者會呈現(xiàn)出互補的關(guān)系。 對半導(dǎo)體來說,CVD法是金剛石薄膜的主要制備方法,而HPHT金剛石單晶也會在CVD合成充當(dāng)襯底主要來源。
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我國科學(xué)家首次成功制備可用于鋰電池的金剛石納米線

金剛石納米線是一類具有類金剛石成鍵方式的一維碳材料。該材料結(jié)合了金剛石結(jié)構(gòu)的高強度及聚合物的柔韌性特點,高熱導(dǎo)材料、儲能裝置等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景。
2022-12-02 10:22:42305

行業(yè)案例 | 金剛石切片,每片厚度誤差不超過0.05mm

金剛石具有非常優(yōu)異的性能,具體表現(xiàn)為具有最高的硬度、室溫下熱導(dǎo)率最高、熱膨脹系數(shù)小、全波段高光學(xué)透過率、聲傳播速度快、介電性能好、摻雜后具有半導(dǎo)體性質(zhì)、以及具有極佳的化學(xué)穩(wěn)定性等,機械、電子工業(yè)
2022-11-24 16:37:39195

金剛石晶格約束下二維固態(tài)氦盤的晶體結(jié)構(gòu)介紹

金剛石憑借其具有超寬帶隙(~5.5eV)、低介電常數(shù)、高載流子遷移率以及極高的擊穿強度以及耐腐蝕性等優(yōu)異的性能,有望成為下一代微電子和光電器件的理想材料,也被譽為電子材料的“珠穆拉瑪峰”。但一直以來,由于金剛石固有的超高硬度和晶格的特性,使其摻雜極為困難。
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金剛石量子傳感器可將電動汽車駕駛范圍擴大10%

近期,有科學(xué)家發(fā)現(xiàn),金剛石量子傳感器可以幫助電動汽車電池監(jiān)測精度提高一百倍甚至更多,或可顯著提高其行駛里程。
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金剛石共價鍵合的垂直石墨烯片的超高機械強度

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全國一等獎!金剛石量子計算教學(xué)再獲權(quán)威認可

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金剛石薄膜的熱導(dǎo)率表征不是一個簡單的問題,特別是膜層厚度很薄的情況下美國國防部高級研究計劃局(DARPA)的電子熱管理金剛石薄膜熱傳輸項目曾經(jīng)將將來自五所大學(xué)的研究人員聚集在一起,全面描述CVD金剛石薄膜的熱傳輸和材料特性,以便更好地進一步改善熱傳輸特性,可見其應(yīng)用端處理優(yōu)化之挑戰(zhàn)。
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金剛石薄膜熱導(dǎo)率測量的難點和TDTR解決方案

的材料,室溫下具有晶體材料最高的熱導(dǎo)率,寬的透光范圍,最堅硬的材料,可壓縮性最小,并且對大多數(shù)物質(zhì)表現(xiàn)出化學(xué)惰性,就足以使得其備受推崇,所以金剛石常常被有時被稱為“
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。圖片來源:人民日報金剛石量子計算教學(xué)是基于金剛石NV色心和自旋磁共振原理,通過控制激光、微波、磁場等物理量,對NV色心的自旋進行量子操控和讀出,從而實現(xiàn)量子
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關(guān)于薄膜金剛石的化學(xué)機械拋光的研究報告

摘要 納米晶金剛石(NCD)可以保留單晶金剛石的優(yōu)越楊晶模量(1100GPa),以及低溫下生長的能力(450C),這推動了NCD薄膜生長和應(yīng)用的復(fù)興。然而,由于晶體的競爭生長,所產(chǎn)生的薄膜的粗糙度
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關(guān)于多晶金剛石薄膜技術(shù)的研究報告—江蘇華林科納

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單晶和多晶金剛石襯底上單晶積分光學(xué)和機械元件的研究結(jié)果

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人造金剛石磨料的劃切機理

前言切割刀片是由人造金剛石顆粒和結(jié)合劑組成,劃片設(shè)備空氣主軸高速旋轉(zhuǎn)下,針對某些材料進行切斷、開槽等加工,具有精度高、穩(wěn)定性好、效率高等特點。人造金剛石顆粒帶有單獨磨削能力,是起主要切削作用的磨料
2021-11-15 18:32:07233

簡述基于金剛石量子技術(shù)的醫(yī)療成像應(yīng)用

了控制挑戰(zhàn)。金剛石憑借其獨特的性質(zhì),或能解決其中的部分挑戰(zhàn)。 Element Six(元素六,E6)公司首席技術(shù)專家Daniel Twitchen稱,該公司開發(fā)的化學(xué)氣相沉積(CVD)金剛石生長工藝,為金剛石量子領(lǐng)域的應(yīng)用鋪平了道路。 E6是戴比爾
2021-06-28 17:05:572850

人造金剛石生產(chǎn)過程Fuzzy-PID功率控制系統(tǒng)

該文介紹了人造金剛石生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)采集及Fuzzy-PID功率控制系統(tǒng)研制,系統(tǒng)由基于RS485總線的嵌入式數(shù)據(jù)采集器/控制器和PC計算機組成。嵌入式數(shù)據(jù)采集/控制器由51單片實現(xiàn),采用C51語言
2011-03-09 13:09:41

半導(dǎo)體終極材料?金剛石芯片關(guān)鍵技術(shù)獲得突破

金剛石芯片關(guān)鍵技術(shù)獲得突破:從根本上改變金剛石的能帶結(jié)構(gòu),金剛石,芯片,碳化硅,半導(dǎo)體,納米
2021-02-20 14:39:234868

我國金剛石芯片領(lǐng)域取得新進展

1月11日報道,哈爾濱工業(yè)大學(xué)的韓杰才院士團隊通過與香港城市大學(xué)、麻省理工學(xué)院等單位合作后,金剛石芯片領(lǐng)域取得了新進展。 據(jù)報道,韓杰才院士帶領(lǐng)的團隊首次通過納米力學(xué)新方法,從根本上改變金剛石復(fù)雜的能帶結(jié)構(gòu),為實現(xiàn)下一代金
2021-02-05 09:38:482835

金剛石單晶重大突破:從根本上改變金剛石的能帶結(jié)構(gòu)

來自哈爾濱工業(yè)大學(xué)的韓杰才院士團隊,與香港城市大學(xué)、麻省理工學(xué)院等單位合作,金剛石單晶領(lǐng)域取得重大科研突破。該項研究成果現(xiàn)已通過 “微納金剛石單晶的超大均勻拉伸彈性”為題在線發(fā)表于國際著名
2021-01-11 10:21:303092

科學(xué)家發(fā)現(xiàn)拉伸納米級金剛石結(jié)構(gòu)可以改變其電子特性

的最堅硬的物質(zhì),然而在納米尺度上,金剛石理論上應(yīng)該能有更高的彈性。幾年前,香港城市大學(xué)團隊發(fā)現(xiàn)鉆石納米針的彈性拉伸應(yīng)變可達9%。 在這項新研究,該團隊更進一步。他們制作了長約1000納米、寬約300納米的橋形金剛
2021-01-04 17:46:522019

納米級金剛石拉伸時可改變其電子結(jié)構(gòu)

金剛石是一種著名的堅硬材料,但現(xiàn)在香港城市大學(xué)的科學(xué)家們已經(jīng)設(shè)法將其拉伸到前所未有的程度。拉伸納米級的樣品改變了它們的電子和光學(xué)特性,這可能會打開一個新的金剛石設(shè)備世界。雖然金剛石是自然界中天然存在
2021-01-04 15:31:571808

金剛石還剛的“外衣”終讓嫦娥返鄉(xiāng)

嫦娥五號返回地球時,進入大氣層后高速摩擦將使探測器表面溫度高達3000℃以上,而這樣的溫度下幾乎連金剛石都會熔化,那么——嫦娥五號任務(wù)是我國探月工程“繞、落、回”三步走的收官之戰(zhàn),如果把整個任務(wù)比作一場接力跑,那么嫦娥五號返回地球就是最后的一棒。
2020-12-18 11:38:321331

日本研發(fā)“納米多晶金剛石”,實現(xiàn)迄今最高強度

日本大阪大學(xué)研究生院工學(xué)研究科博士生片桐健登和副教授尾崎典雅,與愛媛大學(xué)地球深部動力學(xué)研究中心的入舩徹男教授等人組成的研究小組,明確了納米多晶狀態(tài)金剛石高速變形時的強度。研究小組將最大尺寸數(shù)十納米的微晶燒結(jié)在一起,形成了“納米多晶”狀態(tài)的金剛石,然后向其施加超高壓力,以調(diào)查其強度。
2020-11-12 10:40:321624

如何才能生成金剛石散熱片和CVD金剛石散熱的應(yīng)用介紹

50 多年來,采用高壓高溫技術(shù)(HPHT) 制造的合成金剛石廣泛應(yīng)用于研磨應(yīng)用,充分發(fā)揮了金剛石極高硬度和極強耐磨性的特性。在過去20年,基于化學(xué)氣相沉積(CVD) 的新金剛石生成方法已投入商業(yè)化
2020-11-05 10:40:001

NDB的納米金剛石電池最長使用壽命可達2.8萬年!

來源:快科技 日前,據(jù)外媒報道,總部位于美國普萊森頓的新能源初創(chuàng)公司NDB宣布完成了對其納米金剛石電池的兩項概念驗證測試,而且實現(xiàn)了一個重要的里程碑。 其中一項實驗表明,NDB提供的納米金剛石電池
2020-10-26 16:27:382620

新材料企業(yè)家成長營將走進國內(nèi)領(lǐng)先的金剛石線制造商岱勒新材

快速了解岱勒新材 長沙岱勒新材料科技股份有限公司成立于2009年,2017年9月于深交所上市(股票代碼:300700),是一家專業(yè)從事金剛石線研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),也是國內(nèi)首家掌握
2020-10-26 15:35:582909

第三代半導(dǎo)體將寫入“十四五規(guī)劃”引起市場廣泛關(guān)注

2020年8月下旬,第三代半導(dǎo)體將寫入十四五規(guī)劃引起市場廣泛關(guān)注,而金剛石則是第三代半導(dǎo)體的主要原料。豫金剛石主要產(chǎn)品為人造金剛石單晶(普通單晶)和大單晶金剛石,具有人造金剛石合成工藝、設(shè)備、原輔
2020-10-23 17:04:504269

科學(xué)家巧妙利用金剛石對納米材料實現(xiàn)高效壓縮

8月24日,國際學(xué)術(shù)期刊《自然·物理》在線刊發(fā)了電子科技大學(xué)夏娟研究員、王曾暉教授與合作者的研究成果《二硒化鎢-二硒化鉬雙層異質(zhì)結(jié)的層間強耦合及高壓調(diào)控研究》。他們借助能產(chǎn)生百萬大氣壓強的金剛石對頂砧(DAC)裝置,針對僅有蟬翼千分之一厚度的二維異質(zhì)結(jié)材料開展了極高壓研究。
2020-09-15 10:32:272065

光纖金剛石傳感器能對光學(xué)檢測到的磁共振信號進行遠程監(jiān)測?

該團隊最終的摻雜纖維制造過程是一個分為兩個階段的操作。首先將玻璃擠壓成甘蔗形狀,在其外部涂上金剛石顆粒。然后,將涂覆的甘蔗形狀玻璃插入一個單獨的中空玻璃管,并將雙組件下拉到摻雜金剛石的光纖。
2020-08-24 11:10:52749

金剛石量子傳感器的首次運用

對電、磁等基本物理量高分辨率高靈敏度的探測物理、材料、生命科學(xué)等領(lǐng)域均有重要應(yīng)用。金剛石的NV色心以其室溫大氣環(huán)境下優(yōu)越的相干性質(zhì)而成為高靈敏的磁量子傳感器。NV色心作為量子傳感器,最終實用化的目標(biāo)是將其應(yīng)用于金剛石體外信號表征,但是金剛石近表面磁噪聲環(huán)境復(fù)雜,NV色心易受到磁信號干擾。
2020-07-08 16:11:381146

磨制金屬試樣需謹(jǐn)慎選擇金相砂紙和金剛石磨盤

磨制金屬及合金試樣要謹(jǐn)慎選擇金相砂紙和金剛石磨盤我們從這里說起。 研究金屬及合金內(nèi)部組織的重要方法之一是金相檢驗,金相檢驗的基礎(chǔ)工作就是制備無劃痕、無變形損傷的高品質(zhì)金相試樣表面,這樣才能確保金相
2020-06-29 16:48:052459

將石墨烯轉(zhuǎn)化為最薄的金剛石薄膜,可實現(xiàn)增強電子器件的韌性

盡管石墨烯只有一個原子厚,卻以其令人難以置信的強度而聞名。那么如何使其變得更強大?當(dāng)然,一種方法是將其變成鉆石。韓國的研究人員現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)出一種新方法,可以將石墨烯轉(zhuǎn)化為最薄的金剛石薄膜,而無需使用高壓。
2020-03-27 17:25:282995

金剛石將為新一代的能量存儲設(shè)備鋪平道路

據(jù)日本東京理科大學(xué)官網(wǎng)近日報道,該??茖W(xué)家發(fā)現(xiàn),水基電池中采用導(dǎo)電納米金剛石作為電極材料,可顯著提升電池的能量存儲能力。
2019-12-12 15:36:352610

谷歌加大VR設(shè)備研發(fā)力度 招聘金剛石車削技術(shù)人員設(shè)計定制鏡頭

盡管今年的I / O大會上谷歌并未公布太多與Daydream平臺相關(guān)的技術(shù),但據(jù)其招聘信息顯示,谷歌正在加大對鏡片的研發(fā)力度,正在聘請“金剛石車削技術(shù)人員”來協(xié)助為AR/VR設(shè)備快速制作“新穎的”光學(xué)原型。
2018-09-17 15:57:001125

金剛石基氮化鎵(GaN)技術(shù)的未來展望

通道或外延將其從原始的Si襯底剝離下來,而后通過一個35 nm的SiN界面層結(jié)合在CVD合成金剛石襯底上。
2018-07-26 17:50:4814233

一文了解金剛石pcd作用

聚晶金剛石在要求耐磨性高、尺寸精度高并保持接觸良好的場合取得了很好的效果。用聚晶金剛石取代天然金剛石制作半自動砂輪架的球式支座,壽命為2500h,效果遠遠好于傳統(tǒng)材料。聚晶金剛石修整筆可以用來修整幾乎所有的砂輪,包括立方氮化硼砂輪。
2018-07-23 15:47:009301

三分鐘帶你了解金剛石散熱片的生成方法及微波射頻領(lǐng)域的應(yīng)用

50 多年來,采用高壓高溫技術(shù)(HPHT) 制造的合成金剛石廣泛應(yīng)用于研磨應(yīng)用,充分發(fā)揮了金剛石極高硬度和極強耐磨性的特性。在過去20年,基于化學(xué)氣相沉積(CVD) 的新金剛石生成方法已投入商業(yè)化應(yīng)用,這樣就使得以較低成本生成單晶和多晶金剛石。
2018-05-07 14:00:007905

金剛石壓機壓力誤差補償?shù)腜ID控制研究

金剛石壓機壓力控制系統(tǒng)性能的好壞決定了金剛石合成品質(zhì),該液壓系統(tǒng)是一個精度要求高、易受干擾、響應(yīng)滯后的復(fù)雜機電液耦合系統(tǒng),很難建立一個全程精確的系統(tǒng)模型。提出一種加入補償因壓力損失導(dǎo)致頂錘位移產(chǎn)生
2018-03-30 14:26:000

金剛石散熱片的生成方法及微波射頻領(lǐng)域的應(yīng)用解析

50多年來,采用高壓高溫技術(shù)(HPHT) 制造的合成金剛石廣泛應(yīng)用于研磨應(yīng)用,充分發(fā)揮了金剛石極高硬度和極強耐磨性的特性。在過去20年,基于化學(xué)氣相沉積(CVD) 的新金剛石生成方法已投入商業(yè)化
2017-11-18 10:55:460

金剛石壓機智能控制系統(tǒng)電路設(shè)計方案

。生產(chǎn)人造金剛石的主要設(shè)備是壓機,從我國目前生產(chǎn)金剛石的設(shè)備來看,大部分生產(chǎn)廠家使用六面頂壓機,隨著國內(nèi)六面頂腔體的大型化和對這一技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用,與國外在技術(shù)裝備上的差距進一步縮小。但是,國內(nèi)在壓機的控制水平上
2017-10-26 11:32:060

PLC人造金剛石六面頂壓機設(shè)備的應(yīng)用

六面頂壓機的對控制裝置的要求    六面頂壓機為人造金剛石合成的關(guān)鍵性設(shè)備,它具有多規(guī)范、自動化程度較高的特點,過去采用繼電器-接觸
2010-06-23 09:50:21734

基于W77E58的金剛石壓機測控系統(tǒng)設(shè)計

本文研究了金剛石壓機測控系統(tǒng)的主要結(jié)構(gòu),討論了溫度、壓力的檢測和控制方法,進行了系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計。關(guān)鍵詞:金剛石壓機, 嵌入式技術(shù), 溫度, 壓力。目前我國人
2009-08-29 11:46:4419

壓阻式金剛石壓力傳感器的優(yōu)化設(shè)計

介紹了一種新型金剛石高溫壓力傳感器的優(yōu)化設(shè)計方法。采用薄板彎曲理論研究了均勻載荷作用下多晶金剛石方膜小撓度和大撓度下的應(yīng)變分布情況。對設(shè)計時應(yīng)當(dāng)考慮的主要問
2009-07-09 13:42:4612

人造金剛石壓機嵌入式控制系統(tǒng)設(shè)計An Embedded Control System f

針對金剛石生產(chǎn)的復(fù)雜工藝流程特點和目前生產(chǎn)過程存在的問題,設(shè)計了一套以 ARM7TDMI (S3C44B0X) 處理器作為主控芯片的人造金剛石六面頂壓機控制系統(tǒng)。系統(tǒng)軟、 硬件方
2009-06-03 09:20:0720

基于IPC 與PLC 相結(jié)合的金剛石合成機控制系統(tǒng)的研制

金剛石合成機控制系統(tǒng)改造為例,提出了一種基于IPC 與PLC 相結(jié)合的DCS 控制系統(tǒng)。系統(tǒng)設(shè)計,采用了上位與下位獨立運行、以串行通信方式進行信息傳遞方法,并且引入
2009-05-25 10:07:1817

P摻雜類金剛石薄膜的制備及生物學(xué)行為研究

摘要:應(yīng)用等離子體浸沒離子注入與沉積方法合成了磷摻雜的類金剛石(diamond like carbon,DLC)薄膜。結(jié)構(gòu)分析表明磷以微米級島狀結(jié)構(gòu)分散于DLC薄膜表層,P 的摻雜增加了DLC 薄膜
2009-05-16 01:56:2429

CVD金剛石厚膜晶格缺陷分析

摘要:應(yīng)用X射線衍射儀的薄膜附件對熱絲化學(xué)氣相沉積金剛石厚膜的成核面和生長面進行分析,結(jié)果表明,金剛石厚膜的晶格常數(shù)從生長面到形核面沿深度方向是逐漸變小的?;?/div>
2009-05-16 01:54:4927

乙醇對金剛石膜生長特性的影響

采用EA-CVD(Electron Assisted Chemical Vapor Deposition)方法制備金剛石厚膜,反應(yīng)氣體(CH4+H2)添加乙醇,保持其它條件不變的情況下研究了不同乙醇流量對金剛石膜生長的影響。利
2009-05-16 01:53:3721

負偏壓增強金剛石膜與襯底結(jié)合強度的理論研究

由于金剛石與Si有較大的晶格失配度和表面能差,利用化學(xué)氣相沉積(CVD)制備金剛石膜時,金剛石鏡面光滑的Si表面上成核率非常低。而負襯底偏壓能夠提高金剛石鏡面光滑
2009-05-16 01:51:3523

氮氣流量對金剛石膜生長的影響研究

采用電子輔助化學(xué)氣相沉積法(EA-CVD)制備摻氮金剛石薄膜,研究了不同氮氣流量對金剛石膜的生長速率、表面形貌和膜品質(zhì)的影響。實驗發(fā)現(xiàn),較低的氮氣流量下,金剛石膜的生
2009-05-16 01:48:4922

真空電弧離子鍍膜方法沉積類金剛石PMMA樹脂義齒表面的應(yīng)

采用電弧離子鍍膜方法,以高純石墨為碳離子源PMMA樹脂義齒表面沉積類金剛石膜。應(yīng)用xps譜和Raman譜對膜層的結(jié)構(gòu)進行了理論分析,對鍍膜樣品進行了抗磨性能實驗、病理實驗
2009-04-26 22:20:5429

金剛石磨輪的電火花成形磨削加工

利用蘇州新達高新技術(shù)應(yīng)用研究所研制的SD-01 型金剛石磨輪電火花外圓磨床對不同金剛石粒度濃度的磨輪進行不同加工條件下的電火花磨削試驗研究對粒度120/140 的試樣磨削效率25m
2009-03-18 16:18:0938

基于ZnO金剛石Si結(jié)構(gòu)的瑞利波頻散特性計算

結(jié)合聲表面波的基本理論和遞歸剛度矩陣法,通過將瑞利波從聲表面波中分離,推導(dǎo)出基于ZNO/金剛石/Si結(jié)構(gòu)的有效介電常數(shù)數(shù)學(xué)模型。根據(jù)所建立的數(shù)學(xué)模型,采用Matlab編制出相
2008-12-18 16:36:4619

金剛石合成控制系統(tǒng)多串口通信技術(shù)的設(shè)計與實現(xiàn)

通過多串口通信技術(shù)金剛石合成控制系統(tǒng)的應(yīng)用,討論了32位Windows操作系統(tǒng)下,VC多串口通信技術(shù)的設(shè)計與實現(xiàn)方法,并運用面向?qū)ο蠓椒ê投嗑€程技術(shù)設(shè)計了一個比較完善的串口通信類。
2006-03-11 13:22:10749

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