搜索历史
高温接触角测量仪、可视化高温形变分析仪、箱式炉 、CVD系统、PECVD系统、管式炉、真空气氛管式炉、节能箱式炉、真空气氛箱式炉、升降坩埚电炉
1200℃预加热滑动双温区PECVD系统
PECVD系统是借助射频使含有薄膜组成原子的气体电离,在局部形成等离子体,而等离子体化学活性很强,很容易发生反应,在基片上沉积出所期望的薄膜。 参考价面议3D陶瓷打印机II型
3D打印陶瓷技术的引进,充分利用并挖掘3D打印技术的特点,可实现开发新型、*特色的陶瓷产品,采用通用陶瓷原料,如中白泥、高白泥、瓷泥、陶泥等原料。通过气动、电动联合驱动模式,将含水陶瓷泥料送入3D打印机打印头,通过预先设计的三维模型,实现陶瓷的三维自由成型,整体成型过程快速、清洁、高效,并呈现出与传统工艺不同的特点 参考价面议3D陶瓷打印机II型
3D打印陶瓷技术的引进,充分利用并挖掘3D打印技术的特点,可实现开发新型、*特色的陶瓷产品,采用通用陶瓷原料,如中白泥、高白泥、瓷泥、陶泥等原料。通过气动、电动联合驱动模式,将含水陶瓷泥料送入3D打印机打印头,通过预先设计的三维模型,实现陶瓷的三维自由成型,整体成型过程快速、清洁、高效,并呈现出与传统工艺不同的特点 参考价面议3D陶瓷打印机II型
3D打印陶瓷技术的引进,充分利用并挖掘3D打印技术的特点,可实现开发新型、*特色的陶瓷产品,采用通用陶瓷原料,如中白泥、高白泥、瓷泥、陶泥等原料。通过气动、电动联合驱动模式,将含水陶瓷泥料送入3D打印机打印头,通过预先设计的三维模型,实现陶瓷的三维自由成型,整体成型过程快速、清洁、高效,并呈现出与传统工艺不同的特点 参考价面议3D陶瓷打印机II型
3D打印陶瓷技术的引进,充分利用并挖掘3D打印技术的特点,可实现开发新型、*特色的陶瓷产品,采用通用陶瓷原料,如中白泥、高白泥、瓷泥、陶泥等原料。通过气动、电动联合驱动模式,将含水陶瓷泥料送入3D打印机打印头,通过预先设计的三维模型,实现陶瓷的三维自由成型,整体成型过程快速、清洁、高效,并呈现出与传统工艺不同的特点 参考价面议3D陶瓷打印机II型
3D打印陶瓷技术的引进,充分利用并挖掘3D打印技术的特点,可实现开发新型、*特色的陶瓷产品,采用通用陶瓷原料,如中白泥、高白泥、瓷泥、陶泥等原料。通过气动、电动联合驱动模式,将含水陶瓷泥料送入3D打印机打印头,通过预先设计的三维模型,实现陶瓷的三维自由成型,整体成型过程快速、清洁、高效,并呈现出与传统工艺不同的特点 参考价面议陶瓷3D打印设备 I型
3D打印陶瓷技术的引进,充分利用并挖掘3D打印技术的特点,可实现开发新型、*特色的陶瓷产品,采用通用陶瓷原料,如中白泥、高白泥、瓷泥、陶泥等原料。通过气动、电动联合驱动模式,将含水陶瓷泥料送入3D打印机打印头,通过预先设计的三维模型,实现陶瓷的三维自由成型,整体成型过程快速、清洁、高效,并呈现出与传统工艺不同的特点。 参考价面议陶瓷3D打印设备 I型
3D打印陶瓷技术的引进,充分利用并挖掘3D打印技术的特点,可实现开发新型、*特色的陶瓷产品,采用通用陶瓷原料,如中白泥、高白泥、瓷泥、陶泥等原料。通过气动、电动联合驱动模式,将含水陶瓷泥料送入3D打印机打印头,通过预先设计的三维模型,实现陶瓷的三维自由成型,整体成型过程快速、清洁、高效,并呈现出与传统工艺不同的特点。 参考价面议陶瓷3D打印设备 I型
3D打印陶瓷技术的引进,充分利用并挖掘3D打印技术的特点,可实现开发新型、*特色的陶瓷产品,采用通用陶瓷原料,如中白泥、高白泥、瓷泥、陶泥等原料。通过气动、电动联合驱动模式,将含水陶瓷泥料送入3D打印机打印头,通过预先设计的三维模型,实现陶瓷的三维自由成型,整体成型过程快速、清洁、高效,并呈现出与传统工艺不同的特点。 参考价面议陶瓷3D打印设备 I型
3D打印陶瓷技术的引进,充分利用并挖掘3D打印技术的特点,可实现开发新型、*特色的陶瓷产品,采用通用陶瓷原料,如中白泥、高白泥、瓷泥、陶泥等原料。通过气动、电动联合驱动模式,将含水陶瓷泥料送入3D打印机打印头,通过预先设计的三维模型,实现陶瓷的三维自由成型,整体成型过程快速、清洁、高效,并呈现出与传统工艺不同的特点。 参考价面议陶瓷3D打印设备 I型
3D打印陶瓷技术的引进,充分利用并挖掘3D打印技术的特点,可实现开发新型、*特色的陶瓷产品,采用通用陶瓷原料,如中白泥、高白泥、瓷泥、陶泥等原料。通过气动、电动联合驱动模式,将含水陶瓷泥料送入3D打印机打印头,通过预先设计的三维模型,实现陶瓷的三维自由成型,整体成型过程快速、清洁、高效,并呈现出与传统工艺不同的特点。 参考价面议TA-16A01可视化高温形变分析仪
材料烧结过程膨胀收缩测试的这些问题是否困扰着您?