| Могил: | 1 единица |
| цена: | Negotation |
| Стандартная упаковка: | Упакованный деревянным корпусом |
| Способ оплаты: | T/T, Western Union |
| Пропускная способность: | 1000 единиц в месяц |
Ультразвуковая технология распыления AEM
Описание:
Ультразвуковое распыление AEM - это высокоточная технология распыления с низким уровнем отходов, подходящая для бесконтактных процессов обработки. Ультразвуковое распыление AEM генерирует чрезвычайно маленькие капли посредством ультразвуковой вибрации, достигая контроля толщины покрытия на уровне микрометров или даже нанометров, обеспечивая высокую однородность и точность покрытия.
Ультразвуковое распыление AEM подходит для жидких веществ различной вязкости, включая материалы с высокой вязкостью, а также нестабильные или чувствительные к нагреву материалы. Во время обработки избегается прямой контакт между соплом и подложкой, снижая риск повреждения подложки. Подходит для гибких, хрупких или неправильной формы подложек.
Параметры:
| Тип продукта |
Интеллектуальная ультразвуковая прецизионная машина для нанесения покрытий настольного типа |
| Рабочая частота распылительной форсунки | 20-200 кГц (Обычно используется 60100110120 кГц) |
| Мощность форсунки | 1-15 Вт |
| Максимальный объем непрерывного распыления | 0,01-50 мл/мин |
| Эффективная ширина распыления | 2-100 мм |
| Равномерность распыления | ≥95% |
| Коэффициент преобразования раствора | ≥95% |
| Толщина сухой пленки | 20 нм-100 мкм |
| Вязкость раствора | ≤30 сПз |
| Диапазон температур | 1-60℃ |
| Размер распыленных частиц (среднее значение) | 10-45 мкм (дистиллированная вода), определяется частотой форсунки |
| Максимальное давление отвода | ≤0,15 МПа |
| Входное напряжение | 220 В±10%/50-60 Гц |
| Режим перемещения | XYZ трехосевой, программируемый независимо |
| Режим управления | Система управления распылением FUNSONIC, управление ПЛК, 13,3-дюймовый полноцветный сенсорный экран |
| Содержание управления | Ультразвуковое распыление, подача жидкости, нагрев, ультразвуковое диспергирование и другие системы |
| Метод подачи жидкости | Прецизионный инжекционный насос |
| Система ультразвукового диспергирования (опционально) | 20 мл или 50 мл, 40 кГц, био-класс пробоотборника |
| Номинальная мощность системы ультразвукового диспергирования | 100 Вт |
Тип подложки:
1. Стекло
Подходит для производства прозрачных проводящих пленок, широко используется в сенсорных экранах и оптоэлектронных устройствах.
2. Керамика
В области электронных компонентов и катализаторов керамические подложки могут обеспечить хорошую химическую стабильность и устойчивость к высоким температурам.
3. Металл
Металлические подложки, такие как алюминий, медь и т. д., могут использоваться для электрических соединений и осаждения проводящих пленок.
4. Полупроводники
Полупроводниковые материалы, такие как кремний и германий, подходят для осаждения тонких пленок в микроэлектронных устройствах для обеспечения превосходных электрических характеристик.
5. Полимер
Некоторые полимерные подложки могут выдерживать низкотемпературное осаждение и подходят для изготовления гибких электронных устройств.
6. Композитные материалы
Композитные подложки могут использоваться для целей, требующих легкого веса и высокой прочности, например, в аэрокосмической и автомобильной промышленности.
7. Тонкопленочные материалы
Подходит для модификации поверхности и функционализации других существующих тонкопленочных материалов.
8. Оптические материалы
Оптические материалы с хорошей прозрачностью могут использоваться для осаждения оптических тонких пленок, улучшая прозрачность и антибликовые характеристики.
9. Биоматериалы
Подходит для нанесения биосовместимых покрытий в биомедицинских приложениях.
![]()
![]()
Качественная испытательная ультразвуковая машина для нанесения покрытий в научно-исследовательской лаборатории
![]()
|
|
| Могил: | 1 единица |
| цена: | Negotation |
| Стандартная упаковка: | Упакованный деревянным корпусом |
| Способ оплаты: | T/T, Western Union |
| Пропускная способность: | 1000 единиц в месяц |
Ультразвуковая технология распыления AEM
Описание:
Ультразвуковое распыление AEM - это высокоточная технология распыления с низким уровнем отходов, подходящая для бесконтактных процессов обработки. Ультразвуковое распыление AEM генерирует чрезвычайно маленькие капли посредством ультразвуковой вибрации, достигая контроля толщины покрытия на уровне микрометров или даже нанометров, обеспечивая высокую однородность и точность покрытия.
Ультразвуковое распыление AEM подходит для жидких веществ различной вязкости, включая материалы с высокой вязкостью, а также нестабильные или чувствительные к нагреву материалы. Во время обработки избегается прямой контакт между соплом и подложкой, снижая риск повреждения подложки. Подходит для гибких, хрупких или неправильной формы подложек.
Параметры:
| Тип продукта |
Интеллектуальная ультразвуковая прецизионная машина для нанесения покрытий настольного типа |
| Рабочая частота распылительной форсунки | 20-200 кГц (Обычно используется 60100110120 кГц) |
| Мощность форсунки | 1-15 Вт |
| Максимальный объем непрерывного распыления | 0,01-50 мл/мин |
| Эффективная ширина распыления | 2-100 мм |
| Равномерность распыления | ≥95% |
| Коэффициент преобразования раствора | ≥95% |
| Толщина сухой пленки | 20 нм-100 мкм |
| Вязкость раствора | ≤30 сПз |
| Диапазон температур | 1-60℃ |
| Размер распыленных частиц (среднее значение) | 10-45 мкм (дистиллированная вода), определяется частотой форсунки |
| Максимальное давление отвода | ≤0,15 МПа |
| Входное напряжение | 220 В±10%/50-60 Гц |
| Режим перемещения | XYZ трехосевой, программируемый независимо |
| Режим управления | Система управления распылением FUNSONIC, управление ПЛК, 13,3-дюймовый полноцветный сенсорный экран |
| Содержание управления | Ультразвуковое распыление, подача жидкости, нагрев, ультразвуковое диспергирование и другие системы |
| Метод подачи жидкости | Прецизионный инжекционный насос |
| Система ультразвукового диспергирования (опционально) | 20 мл или 50 мл, 40 кГц, био-класс пробоотборника |
| Номинальная мощность системы ультразвукового диспергирования | 100 Вт |
Тип подложки:
1. Стекло
Подходит для производства прозрачных проводящих пленок, широко используется в сенсорных экранах и оптоэлектронных устройствах.
2. Керамика
В области электронных компонентов и катализаторов керамические подложки могут обеспечить хорошую химическую стабильность и устойчивость к высоким температурам.
3. Металл
Металлические подложки, такие как алюминий, медь и т. д., могут использоваться для электрических соединений и осаждения проводящих пленок.
4. Полупроводники
Полупроводниковые материалы, такие как кремний и германий, подходят для осаждения тонких пленок в микроэлектронных устройствах для обеспечения превосходных электрических характеристик.
5. Полимер
Некоторые полимерные подложки могут выдерживать низкотемпературное осаждение и подходят для изготовления гибких электронных устройств.
6. Композитные материалы
Композитные подложки могут использоваться для целей, требующих легкого веса и высокой прочности, например, в аэрокосмической и автомобильной промышленности.
7. Тонкопленочные материалы
Подходит для модификации поверхности и функционализации других существующих тонкопленочных материалов.
8. Оптические материалы
Оптические материалы с хорошей прозрачностью могут использоваться для осаждения оптических тонких пленок, улучшая прозрачность и антибликовые характеристики.
9. Биоматериалы
Подходит для нанесения биосовместимых покрытий в биомедицинских приложениях.
![]()
![]()
Качественная испытательная ультразвуковая машина для нанесения покрытий в научно-исследовательской лаборатории
![]()