金刚石加工工具(切割片)行业是一个非常传统的行业,这个行业最为重要的特点就是工艺流程长,包括了制坯、冲孔、印刷等9个流程。在各个环节,它对于检测的缺陷类型和应用条件差异都很大,比如在烧结的环节,需要特别关注裂纹,因为该缺陷除了影响产品的外观外,同时会带来安全生产问题。鉴于此,往往需要耗费大量的人工进行质量检测,成本极高,而且容易出现误差。针对该行业工艺流程长、检测需求多、精度高等特点,以及由于切割盘金属拉丝背景的干扰,用标准算法不能完全满足部分工序下的检测需求(比如印刷环节印刷检测,烧结环节的裂纹检测),
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金刚石 切割 检测
近日,被称为“终极功率半导体”、使用金刚石的电力控制用半导体的开发取得进展。日本佐贺大学教授嘉数教授与精密零部件制造商日本Orbray合作开发出了用金刚石制成的功率半导体,并以1平方厘米875兆瓦的电力运行。在金刚石半导体中,输出功率值为全球最高,在所有半导体中也仅次于氮化镓产品的约2090兆瓦。与作为新一代功率半导体的碳化硅(SiC)产品和氮化镓(GaN)产品相比,金刚石半导体耐高电压等性能出色,电力损耗被认为可减少到硅制产品的五万分之一。金刚石功率半导体的耐热性和抗辐射性也很强,到2050年前后,有望
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终极功率半导体 金刚石 半导体材料
21世纪,充满了奇迹的时代,全世界局势稳定,人类的生活富足而美好,很多人都认为21世纪会是人类科学飞速发展的一个百年,但是21世纪已经过去了五分之一,我们的生活虽然有很大的改变,但是人类的科学似乎没有太大的进步,人类仍然在探索宇宙,试图移民火星,可控核聚变仍然是遥远的50年,似乎一切都在改变,也似乎一切都没有改变。物理学已经有80多年没有根本性的突破,比起20世纪初连续不断的巨大发现,21世纪过于沉寂,只有“弦理论”这个看似完美,实际上更像是空中楼阁的理论撑场面,很多人感叹“物理学已死”,难道人类的科学发
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石墨烯 金刚石 碳原子
目前金刚石已广泛应用于光学和半导体行业。本文主要讨论金刚石的热学优势,介绍金刚石散热片的工作原理,简要展示金刚石生成方法, 总结金刚石的一些常见应用(包括应用方法)并以金刚石未来应用前景作为结论。首先我们来简单介绍金刚石成为室温下所有固体材料中最佳导热体的原因及原理。
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金刚石 散热片 微波射频 高压开关 高击穿电压特性
美国能源部(DOE)伯克利劳伦斯国家实验室(Berkeley Lab)和加州大学(UC)伯克利分校的研究人员已经论证,金刚石可能是未来的核磁共振(NMR)和磁共振成像(MRI)技术的关键。
Alex Pines的研究小组记录了第一块室温下任意磁场和晶体取向下,金刚石中碳-13原子核的原位NMR超极化。 Alexander Pines是伯克利实验室材料科学部和伯克利大学Glenn T. Seaborg化学教授席位的高级
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金刚石 磁共振
基于PLC的人造金刚石六面顶压机设备设计,六面顶压机的对控制装置的要求 六面顶压机为人造金刚石合成的关键性设备,它具有多规范、自动化程度较高的特点,过去采用继电器-接触器方式进行控制,其逻辑关系繁琐,所用继电器数量较多(四十多个),因而鼓胀
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PLC在人造金刚石六面顶压机设备中的应用,六面顶压机的对控制装置的要求 六面顶压机为人造金刚石合成的关键性设备,它具有多规范、自动化程度较高的特点,过去采用继电器-接触器方式进行控制,其逻辑关系繁琐,所用继电器数量较多(四十多个),因而鼓胀
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设备 应用 压机 金刚石 人造 PLC
本文提出了一种金刚石压机的新型控制模式―基于DSP(TMS320LF2407)的嵌入式控制系统,并介绍了该控制系统的软硬件设计。
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控制系统 设计 智能 压机 DSP 金刚石 基于
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