ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການຂອງທ່ານ. ໂດຍການສືບຕໍ່ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ນີ້ ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ທໍ່, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຖັງ, ວາວ, ກະບອກສູບ, ແລະອື່ນໆ ເຊິ່ງການໄຫຼວຽນຂອງຂອງແຫຼວ, ອາຍແກັສ ຫຼື ວັດສະດຸຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫຼາຍອຸດສາຫະກໍາ. ກ່ອນ Sub-One, ເຕັກນິກຕ່າງໆໄດ້ພະຍາຍາມປົກປ້ອງ, ປັບປຸງ ຫຼື ປັບປຸງຄຸນສົມບັດຂອງພື້ນຜິວພາຍໃນຂອງຊິ້ນສ່ວນດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ແຕ່ລະວິທີການມີຂໍ້ຈຳກັດພື້ນຖານ...
ຕົວຢ່າງ, ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆບາງຄັ້ງກໍ່ຖືກຜະລິດຈາກໂລຫະຊັ້ນສູງພິເສດ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຖືກເຄື່ອງຈັກເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມລຽບນຽນເປັນພິເສດ, ແຕ່ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສະເໜີທີ່ມີລາຄາແພງ. ວິທີການເຄືອບແບບດັ້ງເດີມ - ການຊຸບດ້ວຍໄຟຟ້າ, ການສີດພົ່ນ ແລະ ອື່ນໆ - ມີປະສິດທິພາບຈຳກັດ ເພາະວ່າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ກັບພື້ນຜິວພາຍນອກຫຼາຍກວ່າພາຍໃນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກມັນມັກຈະເປັນພິດ ຫຼື ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເທັກໂນໂລຢີ InnerArmor ກຳຈັດບັນຫາທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຜະລິດພື້ນຜິວພາຍໃນທີ່ແຂງ, ລຽບ, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນໃນຫຼາຍຊະນິດ - ທັງໝົດໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການສີດພົ່ນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າອາກ, ພລາສມາ ແລະ ເຊື້ອໄຟອົກຊີເຈນຄວາມໄວສູງ (HVOF) ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸທີ່ລະລາຍຕົກຄ້າງຢູ່ເທິງໜ້າດິນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂະບວນການທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊ່ອງວ່າງຂະໜາດນ້ອຍ, ສັບສົນ ຫຼື ຍາວຫຼາຍເຊັ່ນ: ທໍ່. ພື້ນຜິວທີ່ສີດພົ່ນຈະຫຍາບ, ເພີ່ມແຮງສຽດທານ ຫຼື ຕ້ອງການການບົດ ແລະ ຂັດເພີ່ມເຕີມ. ການສີດພົ່ນມັກຈະເຮັດດ້ວຍມື, ເຊິ່ງມີລາຄາແພງ ແລະ ຍາກທີ່ຈະໃຊ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເຄືອບ InnerArmor ແມ່ນອັດຕະໂນມັດຢ່າງເຕັມທີ່, ລາຄາຖືກກວ່າ, ລຽບ ແລະ ໃຊ້ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຊ່ອງວ່າງທີ່ຍາວຫຼາຍ.
ການຊຸບໂຄຣມໃຊ້ສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ອັນຕະລາຍ ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ປະເຊີນກັບລະບຽບການຂອງລັດຖະບານທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການກັດກ່ອນ, ການຊຸບໂຄຣມມັກຈະຕ້ອງການການເຄືອບລ່ວງໜ້າພິເສດເພີ່ມເຕີມ. ການກະກຽມພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່ພຽງພໍສາມາດນຳໄປສູ່ບັນຫາການຊຸບໂຄຣມຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ເຊັ່ນ: ການແຕກຂອງຈຸນລະພາກ, ການແຍກສ່ວນ, ແລະ ການກັດກ່ອນຂອງຊັ້ນພື້ນຜິວ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, InnerArmor ມີຄວາມແຂງ, ຄວາມຕ້ານທານການສວມໃສ່ ແລະ ການກັດກ່ອນທີ່ດີເລີດ, ແລະ ໃຊ້ຂະບວນການທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຊັ້ນໃນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພາດສະຕິກ, ເຊັ່ນ: ຊັ້ນເຄືອບ Teflon® ທີ່ຖືກສີດ ຫຼື ຈຸ່ມໃສ່ຜະລິດຕະພັນ. ຊັ້ນເຄືອບເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ຈຳກັດ, ບໍ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບຊິ້ນສ່ວນທີ່ສວມໃສ່ສູງ, ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ຊັ້ນເຄືອບ InnerArmor ປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ, ຕ້ານການສວມໃສ່ ແລະ ເຮັດວຽກໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງກວ່າ.
ການເຄືອບ InnerArmor ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສຳຄັນຫຼາຍກວ່າເຕັກນິກການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການເຄືອບແບບດັ້ງເດີມເກືອບທັງໝົດ, ພ້ອມທັງຂະບວນການໃໝ່ໆເຊັ່ນ: ເພັດ CVD.
ດ້ານເທິງ: ພາກສ່ວນຕັດຂວາງຂອງທໍ່ເຫຼັກສະແຕນເລດ 304 - ບໍ່ໄດ້ເຄືອບ. ພາກສ່ວນກາງ: ທໍ່ເຫຼັກດຽວກັນທີ່ມີຊັ້ນເຄືອບຊິລິກອນອົກຊີຄາໄບດ໌ InnerArmor. ດ້ານລຸ່ມ: ທໍ່ເຫຼັກດຽວກັນທີ່ມີຄາບອນຄ້າຍຄືເພັດ InnerArmor DLC.
ຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ຮັບມາຈາກ, ທົບທວນ ແລະ ດັດແປງມາຈາກເອກະສານທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Sub-One Technology – Pipe and Tube Coatings.
ເຕັກໂນໂລຊີ Sub-One - ການເຄືອບທໍ່ ແລະ ທໍ່. (29 ເມສາ 2019). ຂໍ້ດີຂອງການເຄືອບພາຍໃນ InnerArmor ສຳລັບທໍ່ ແລະ ທໍ່ຢາງ ທຽບກັບສິນລະປະກ່ອນໜ້ານີ້.AZOM. ສືບຄົ້ນເມື່ອວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2022 ຈາກ https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=4337.
ເຕັກໂນໂລຊີ Sub-One - ການເຄືອບທໍ່ ແລະ ທໍ່.” ຂໍ້ດີຂອງການເຄືອບພາຍໃນ InnerArmor ສຳລັບທໍ່ ແລະ ທໍ່ ເໜືອກວ່າສິນລະປະກ່ອນໜ້ານີ້”. AZOM. ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2022..
ເຕັກໂນໂລຊີ Sub-One – ການເຄືອບທໍ່ ແລະ ທໍ່.” ຂໍ້ດີຂອງການເຄືອບພາຍໃນ InnerArmor ສຳລັບທໍ່ ແລະ ທໍ່ ເໜືອກວ່າສິນລະປະກ່ອນໜ້ານີ້”. AZOM. https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=4337. (ເຂົ້າເບິ່ງໃນວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2022).
ເຕັກໂນໂລຊີ Sub-One – ການເຄືອບທໍ່ ແລະ ທໍ່. 2019. ຂໍ້ດີຂອງການເຄືອບພາຍໃນທໍ່ ແລະ ທໍ່ InnerArmor ທຽບກັບ Art.AZoM ກ່ອນໜ້ານີ້, ເຂົ້າເບິ່ງໃນວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2022, https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=4337.
ທີ່ງານ Advanced Materials ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022, AZoM ໄດ້ໂອ້ລົມກັບ Ben Melrose ຈາກ International Syalons ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດວັດສະດຸທີ່ກ້າວໜ້າ, ອຸດສາຫະກຳ 4.0, ແລະ ການຊຸກຍູ້ໄປສູ່ການຫຼຸດຜົນລະປູກສຸດທິເປັນສູນ.
ທີ່ Advanced Materials, AZoM ໄດ້ສົນທະນາກັບ Vig Sherrill ຈາກ General Graphene ກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງ graphene ແລະວິທີທີ່ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດແບບໃໝ່ຂອງພວກເຂົາຈະຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນເພື່ອເປີດໂລກໃໝ່ຂອງການນຳໃຊ້ໃນອະນາຄົດ.
ໃນການສໍາພາດນີ້, AZoM ໄດ້ສົນທະນາກັບປະທານ Levicron ດຣ. Ralf Dupont ກ່ຽວກັບທ່າແຮງຂອງ spindle ມໍເຕີ (U)ASD-H25 ລຸ້ນໃໝ່ສຳລັບອຸດສາຫະກໍາ semiconductor.
ຄົ້ນພົບ OTT Parsivel², ເຄື່ອງວັດແທກການເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍເລເຊີທີ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນທຸກປະເພດ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂະໜາດ ແລະ ຄວາມໄວຂອງອະນຸພາກທີ່ຕົກລົງມາ.
ບໍລິສັດ Environics ສະເໜີລະບົບການຊຶມຜ່ານແບບຄົບວົງຈອນ ສຳລັບທໍ່ຊຶມຜ່ານແບບໃຊ້ຄັ້ງດຽວ ຫຼື ຫຼາຍທໍ່.
ເຄື່ອງເກັບຕົວຢ່າງອັດຕະໂນມັດ MiniFlash FPA Vision ຈາກ Grabner Instruments ເປັນເຄື່ອງເກັບຕົວຢ່າງອັດຕະໂນມັດ 12 ຕຳແໜ່ງ. ມັນເປັນອຸປະກອນເສີມອັດຕະໂນມັດທີ່ອອກແບບມາສຳລັບໃຊ້ກັບເຄື່ອງວິເຄາະວິໄສທັດ MINIFLASH FP.
ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ການປະເມີນອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີລິທຽມໄອອອນ, ໂດຍສຸມໃສ່ການຣີໄຊເຄີນຈຳນວນແບັດເຕີຣີລິທຽມໄອອອນທີ່ໃຊ້ແລ້ວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີວິທີການນຳໃຊ້ ແລະ ການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີຄືນໃໝ່ແບບຍືນຍົງ ແລະ ໝູນວຽນ.
ການກັດກ່ອນແມ່ນການເຊື່ອມໂຊມຂອງໂລຫະປະສົມເນື່ອງຈາກການສຳຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຕັກນິກຕ່າງໆແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງການກັດກ່ອນຂອງໂລຫະປະສົມທີ່ສຳຜັດກັບບັນຍາກາດ ຫຼື ສະພາບທີ່ບໍ່ດີອື່ນໆ.
ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນິວເຄຼຍກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຄວາມຕ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີການກວດສອບຫຼັງການສ່ອງແສງ (PIE).
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2022


