ไดมอนด์ ไวร์ ดาย การวาดอย่างแม่นยำ

Brief: สำรวจสิ่งที่ทำให้โซลูชันนี้แตกต่างในการนำเสนอที่เข้าใจง่าย วิดีโอนี้สาธิตวิศวกรรมที่มีความแม่นยำของ (111)-CVD MCD Oriented Diamond Wire Drawing Dies โดยแสดงให้เห็นว่าแนวทางเทคโนโลยีคู่ของพวกเขาปฏิวัติการผลิตลวดสำหรับการใช้งานตั้งแต่อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปจนถึงเซมิคอนดักเตอร์อย่างไร
Related Product Features:
  • มีการวางแนวคริสตัล (111) ในทิศทาง <110> ต้านทานแรงเฉือนเพิ่มขึ้นสามเท่าเพื่อความทนทานที่เพิ่มขึ้น
  • ใช้กระบวนการ CVD (การสะสมไอสารเคมี) และ MCD (อุณหภูมิสูงแรงดันสูง) สำหรับการวาดลวดอเนกประสงค์
  • โครงสร้างโมโนคริสตัลไลน์ช่วยลดความล้มเหลวของขอบเขตเกรน ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • รักษาการเสียรูปของรูรับแสงให้น้อยที่สุด แม้ในอุณหภูมิที่สูงมากถึง 1200°C
  • แม่พิมพ์ CVD มอบความแม่นยำสูงสุดและความเชี่ยวชาญด้านความร้อนสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง
  • แม่พิมพ์ MCD ให้ความคุ้มทุนและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโปรไฟล์สายไฟที่ซับซ้อน
  • เหมาะสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางลวดตั้งแต่ φ0.003มม. ถึง φ5.0มม. ครอบคลุมความต้องการทางอุตสาหกรรมในวงกว้าง
  • ใช้กันอย่างแพร่หลายในเหล็กกล้าไร้สนิม การแพทย์ เครื่องประดับ เซมิคอนดักเตอร์ และการผลิตลวดสำหรับการผลิตจำนวนมาก
คำถามที่พบบ่อย:
  • อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแม่พิมพ์ดึงลวดเพชร CVD และ MCD?
    แม่พิมพ์ CVD ผลิตผ่านการสะสมไอสารเคมี ซึ่งให้ความแม่นยำสูงสุดและความเชี่ยวชาญด้านความร้อนสำหรับสายไฟที่มีขนาดสูงสุด φ5.0 มม. แม่พิมพ์ MCD ใช้การสังเคราะห์อุณหภูมิสูงแรงดันสูง ซึ่งให้ประสิทธิภาพด้านต้นทุนและการจัดการโปรไฟล์ที่ซับซ้อนสำหรับสายไฟที่มีขนาดสูงสุด φ2.0 มม.
  • เหตุใดการวางแนวคริสตัล (111) จึงมีความสำคัญสำหรับแม่พิมพ์เหล่านี้
    การวางแนว (111) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทิศทาง <110> ช่วยเพิ่มความต้านทานแรงเฉือนได้อย่างมาก ทำให้แม่พิมพ์มีความทนทานและเชื่อถือได้มากขึ้นภายใต้สภาวะการวาดลวดความเครียดสูง
  • ลวดชนิดใดที่สามารถผลิตได้โดยใช้แม่พิมพ์เพชรเหล่านี้
    แม่พิมพ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงลวดสแตนเลส ลวดทางการแพทย์ ลวดเครื่องประดับหรูหรา ลวดเซมิคอนดักเตอร์ และลวดการผลิตจำนวนมากทางอุตสาหกรรม
  • แม่พิมพ์เหล่านี้ทำงานอย่างไรภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง
    โครงสร้างโมโนคริสตัลไลน์และการวางแนวที่เฉพาะเจาะจงทำให้รูรับแสงเสียรูปน้อยที่สุด โดยคงความแม่นยำและเสถียรภาพแม้ในอุณหภูมิสูงถึง 1200°C
วิดีโอที่เกี่ยวข้อง