自動ブロー形成の口機械は効率的に吹かれた瓶、びん、飲料のびん、化粧品のびんのびんである場合もありますがブロー形成の後で、ブロー形成の適正手続きは、びん取り外しがびん使用することができた後ぎざぎざを残します。 びんのぎざぎざの取り外しの取り外しのための従来の方法は手で、不利な点低効率、不均等な切口低質です。 今度は典型的な特許出願の「自動ブロー形成のびんの吹く機械裁ちのメカニズム」および「プラスチックびんのびんの皮機械」および別に表われる CN102285102A 書いいえ CN1654189A のようなびん機械ぎざぎざの切除のために主に、使用されて。 これら二つのパテントはびんを切除する通常... 続きを読む
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超音波助けられた機械化のための適用の識別 著しい関心を引いている1つの新興技術は超音波助けられた機械化の時々簡単な略称によって参照されるまたはより多くの厳しく話回転式超音波振動助けられた機械化、UAMです。Wikipediaはプロセスの説明の略称のラム酒を出版しました。勝つどれが時が来ればわかる。 確かに技術は印象的で、実用的な結果によって立証されるように勝者です。基本的に装置はダイヤモンドの研摩の切削工具の高速紡錘の回転そして高周波縦の振動と結合される5軸線VMCへ3の雑種です。ツール チップおよび工作物およびマイクロチップ材料をとは違ってカバーする研摩の液体のスラリーを作成するより古い超音... 続きを読む
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超音波機械化の答えの合成物、堅い金属および他挑戦 言うまでもなく工作機械、切削工具、オートメーションおよびソフトウェア技術は進むすべてです。但し、より常に大きい数の製造業者に影響を与える進歩の1つの他の区域は物質的な技術の前進です。機械工場は多数が機械で造りにくい堅い金属挑戦されています、および合成物を含んで先端材料によってますます。 従来今では研摩の切削工具によって使用されて、超音波機械化は定義切断端の製粉および同様に鋭い用具のための選択です。これらの用具によって、超音波利点は破片の破損に援助に伸びます 専門の超音波機械化の解決を見つけて下さい。 それを実現するためにAltrasonicの機... 続きを読む
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超音波スプレー ノズルの独特な利点は圧力ノズルと比較します 超音波スプレー ノズル システムは産業およびR & Dの適用の広い範囲の圧力ノズルを、および可能にされて他では不可能であるスプレー プロセスを取り替えました。無駄の環境そして受け入れられない量上の心配はより精密、より制御可能である、およびより環境に優しいコーティングの塗布影響を及ぼしました技術として超音波スプレー ノズル システムを採用するために製造業者に。 Altrasonicのノズルは、独特の良い霧のスプレーとスプレー、救うお金および大気汚染を減らすことに、劇的に減ります。ノズルは本来、高周波音の波を使用して高圧を使用して小さい開... 続きを読む
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超音波スプレー ノズルの技術のスプレーの熱分解 超音波スプレーの熱分解はnanoparticleの形成からのcyrstallineの薄膜の沈殿へのいろいろ適用で使用されています。超音波スプレーの熱分解は銀、リチウム マンガンの酸化物、亜鉛硫化(ZnS)、鉛酸化物(PbO)、ジルコニア(ZrO2)およびジルコニアの(YSZ)のyttria-stabalized製陶術のnanoparticlesの形成で使用されました。さらに、超音波スプレーの熱分解はインジウムの錫の酸化物(ITO)、酸化亜鉛(ZnO)、アルミニウム酸化亜鉛(AZO)、および太陽企業で共通フッ素の酸化物のような透明な伝導性の酸化物の... 続きを読む
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Biologicsの吹き付け塗装 超音波スプレー ノズルはいろいろな表面に噴霧の生きている有機体の手段として首尾よく使用された。霧化は高周波に広さの増加を用いるしぶきに分かれる立つ毛管波の作成によって超音波ノズルの先端に起こる。霧化のための生物的有機体を含んでいる液体をセットアップする発電の源は生きている有機体の霧化の影響を限るために正確に管理される。慣習的な、回転式スプレー システムとは違って、破壊できる機械せん断は超音波システムと生きている有機体最小にすることができる 検出の為にBioaerosolの形成 超音波スプレー ノズルはとしてよくとり上げられるいろいろなスタンドオフの検出システム... 続きを読む
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超音波スプレー ノズルは血のコレクションの管のコーティングにとって理想的である 延長先端の超音波スプレー ノズルは(VBCT及びBCT)、抗凝固薬(エチレンジアミン四酢酸K2、エチレンジアミン四酢酸K3、リチウム ヘパリン、ナトリウムのヘパリン)と避難させ、非避難させたVacutainerの血のコレクションの管の内部のコーティング、および血液凝固の(無水ケイ酸、トロンビン、毒液)のために促進剤使用された。 超音波技術に装置内のそしてよくコーティングの層になることを可能にすることとして目標地域に塗るために容易に制御することができる低速度、空気のないスプレーによる慣習的な空冷方式上の利点がある... 続きを読む
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超音波スプレー ノズルは燃料電池のコーティングのための好まれる方法である Microsprayはプラチナ ベースの水素の燃料電池の製造の触媒作用の膜にカーボン ベースのプラチナ インク解決に理想的に適する燃料電池のコーティングのための超音波吹き付け塗装の技術を提供する。超音波学は燃料電池のホストでプロトン交換膜(PEM)の燃料電池、ガスの拡散の層(GDLs)、固体酸化物の燃料電池、電極および電解物の膜のような関連技術を使用された。超音波スプレーの技術はカーボン ブラック インク スラリーのプラチナそして他の精密金属のような吹き付け塗装の高価な材料に理想的に適する。Nafionの燃料電池に超音波... 続きを読む
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ナノのコーティングおよびNanosuspensionsの超音波学 Nanomaterialsは、カーボンnanotubesのような乾燥した材料として、金属酸化物およびnanoclays普通sprayableコーティングとしてぬれたようにされたときこれらの材料の凝集の性質が原因で固めるか、または群生させている、製造されますが。超音波スプレーの技術は解決で分割にとって理想的固まりますです。 超音波スプレー システムは三次元装置にナノのコーティングおよび二次元の線形基質を両方作成すること、また分散でnanosuspensionsに吹きかけるために使用されます ナノのコーティング: 超音波スプレーの技... 続きを読む
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太陽電池のコーティングのための超音波スプレーの技術 超音波スプレーの技術は両方で光起電結晶のケイ素(c Si)および薄膜の塗布使用される。、回転のコーティングを放出させる化学蒸気と比較されたとき超音波スプレーの技術は、技術(CVD)コーティングを転がし、霧のコーティングの技術は太陽電池に薄膜のコーティングを沈殿させるである場合もあるより費用効果が大きい方法。均一粉砕されたしぶきおよび低速度の高い均等性、非常にコーティング プロセスの間に原因でミクロンの厚い層がc Siおよび薄い太陽フィルムの細胞で形作ることができる。最低の無駄またはoversprayの加えられた利点はまた重要で物質的な節約を... 続きを読む
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