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Material monocristal do super -hard
Materiais de Superhard Policristalino
Matriz de desenho de fio de diamante natural
Matriz de trefilação de fio de diamante natural, 25 mm x 8 mm, diâmetro do furo 0,165 mm
Matriz de trefilação de fio de diamante natural ultrafino, abertura de 0,007 mm
O desenho natural do fio do diamante da elevada precisão 0.010mm morre para a indústria eletrônica
Matriz de trefilação de diamante natural personalizada de 0,012 mm para trefilagem de metal precioso
Matriz de desenho de fio de diamante natural de 0,014 mm para aplicações de precisão
Matriz de trefilação de fio de diamante natural ultrafino de 0,016 mm
Matriz de desenho de fio de diamante natural premium de 0,018 mm para desempenho exato
Matriz de diamante natural de 0,022 mm de alta qualidade para trefilagem
Matrizes de desenho de furo em formato especial de carboneto de tungstênio
CVD Policristalino Diamond Heat
Matrizes para trefilação com revestimento CVD
Matrizes de trefilação com revestimento CVD para aplicações de precisão
Matrizes de desenho revestidas com CVD de 43 * 27 3,57 mm para trefilação de fios planos finos
43 * 27 matrizes de desenho revestidas com CVD de 3,79 mm para trefilação de fio de aço inoxidável
Matrizes de trefilação CVD de 43 * 27 4,26 mm para a produção de fio de aço de mola de alta precisão


Quantidade de pedido mínimo:1
Visão geral do produto: Diamante esférico termicamente condutor
O diamante esférico é um material de gerenciamento térmico de alto desempenho com morfologia esférica regular ou quase esférica. Ele herda a condutividade térmica intrínseca ultra-alta do diamante, ao mesmo tempo que aproveita as vantagens de processamento de uma estrutura esférica. Este material apresenta alta área superficial específica, excelente capacidade de adsorção e facilidade de enchimento. Seu tamanho de partícula varia de micrômetros (por exemplo, 20 μm) a centenas de micrômetros (por exemplo, 600 μm).
Em materiais compósitos, o diamante esférico se dispersa de maneira mais uniforme dentro da matriz, reduzindo os vazios interpartículas e a resistência térmica interfacial, aumentando assim a condutividade térmica geral. Em comparação com partículas de formato irregular, as partículas esféricas permitem um empacotamento mais compacto em matrizes de polímero ou metal, minimizando significativamente as lacunas entre as partículas. Isto resulta na redução da resistência térmica interfacial durante a transferência de calor, garantindo caminhos de fluxo de calor mais eficientes. A forte ligação interfacial minimiza a dispersão térmica e a perda de energia nas interfaces, permitindo que o calor seja conduzido de forma eficiente da fonte através das partículas de diamante.
Métodos de preparação primária
Esferoidização pós-processamento
Tecnologia de modelagem pós-processamento: Partículas de diamante com formato irregular e arestas vivas são alimentadas em um moinho de bolas, onde sofrem colisões com ar de alta pressão. Este processo remodela as bordas e cantos dos diamantes e é repetido continuamente para atingir a esfericidade desejada.













