公告版位

目前分類:學術研究 (9512)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
14 อะลูมิเนียมซิลิคอนฟอสฟอรัส
C

Si

Ge

ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข ซิลิคอน, Si, 14
อนุกรมเคมี ธาตุกึ่งโลหะ
หมู่, คาบ, บล็อก 14, 3, p
ลักษณะ ฟ้า-เทาเข้ม
มวลอะตอม 28.0855(3) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน [Ne] 3s2 3p2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน 2, 8, 4
คุณสมบัติทางกายภาพ
เฟส ของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) 2.33 ก./ซม.³
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. 2.57 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว 1687 K
(1414 °C)
จุดเดือด 3538 K(3265 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว 50.21 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ 359 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ (25 °C) 19.789 J/(mol·K)
ความดันไอ
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ที่ T K 1908 2102 2339 2636 3021 3537
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึก Face-centered cubic
สถานะออกซิเดชัน 4
(amphoteric oxide)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี 1.90 (Pauling scale)
พลังงานไอออไนเซชัน
(เพิ่มเติม)
ระดับที่ 1: 786.5 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 1577.1 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 3: 3231.6 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม 110 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ) 111 pm
รัศมีโควาเลนต์ 111 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์ 210 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก nonmagnetic
การนำความร้อน (300 K) 149 W/(m·K)
การขยายตัวจากความร้อน (25 °C) 2.6 µm/(m·K)
ความเร็วเสียง (ท่อนบาง) (20 °C) 2200 m/s
โมดูลัสของยังก์ 47 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด 100 GPa
ความแข็งโมห์ส 6.5
เลขทะเบียน CAS 7440-21-3
ไอโซโทปที่น่าสนใจ
บทความหลัก: ไอโซโทปของsilicon
iso NA ครึ่งชีวิต DM DE (MeV) DP
28Si 92.23% Si เสถียร โดยมี 14 นิวตรอน
29Si 4.67% Si เสถียร โดยมี 15 นิวตรอน
30Si 3.1% Si เสถียร โดยมี 16 นิวตรอน
32Si syn 132 y β- 0.221 32P
แหล่งอ้างอิง

ซิลิคอน (อังกฤษ:Silicon)เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุ ที่มีสัญลักษณ์ Si และเลขอะตอม 14 เป็นธาตุกึ่งโลหะแบบเตตระวาเลนต์ (คือมีวาเลนซ์เป็น 4) ซิลิคอนทำปฏิกิริยาน้อยกว่าธาตุที่คล้ายกันคือคาร์บอน เป็นธาตุที่มีมากที่สุดในเปลือกโลกเป็นอันดับ 2 มีปริมาตร 25.7% โดยน้ำหนัก ปรากฏในดินเหนียว เฟลด์สปาร์ (feldspar) หินแกรนิต ควอร์ตซ์ และทราย ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซิลิคอน ไดออกไซด์ (หรือซิลิกา) และซิลิเกต (สารประกอบที่ประกอบจากซิลิคอน ออกซิเจน และ โลหะ) ซิลิคอน เป็นส่วนประกอบหลักของแก้ว ซีเมนต์ เซรามิก, อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ส่วนใหญ่ และซิลิโคน (สารพลาสติกที่มักจะสับสนกับซิลิคอน) ซิลิคอนใช้เป็นสารกึ่งตัวนำอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก สารกึ่งตัวนำเจอร์เมเนียมมีปัญหาเกี่ยวกับการไหลของกระแสไหลย้อนกลับ (reverse leakage current)

[แก้] การประยุกต์ใช้

[แก้] ซิลิคอนและโลหะผสม

  • การประยุกต์นำซิลิคอนบริสุทธิ์ที่มีมากที่สุด คือ การผสมกับอะลูมิเนียม เพื่อหล่อทำชิ้นส่วนรถยนต์ (เป็น 55% ของการใช้ทั่วโลก)
  • การประยุกต์นำซิลิคอนบริสุทธิ์ที่มีมากเป็นอันดับ 2 คือเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตซิลิโคน (40% ของการใช้ทั่วโลก)
  • ซิลิคอนบริสุทธิ์ใช้ผลิตซิลิคอนบริสุทธิ์พิเศษสำหรับการประยุกต์ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
    • สารกึ่งตัวนำ - ซิลิคอนบริสุทธิ์พิเศษสามารถผสม (doping) กับธาตุอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนผลสนองทางไฟฟ้า โดยควบคุมจำนวน และประจุ (บวกหรือลบ) ของตัวนำไฟฟ้า ซึ่งจำเป้นสำหรับทรานซิสเตอร์ เซลล์สุริยะ เครื่องตรวจจับ (semiconductor detectors) และอุปกรณ์กึ่งตัวนำอื่น ๆ ที่ใช้ในอิเล็กทรอนิกส์
    • โฟโตนิกส์ - ซิลิกอนสามารถใช้เป็นรามันเลเซอร์ (Raman laser) เพื่อผลิตแสงความถี่เดียว (coherent light) (อย่างไรก็ดี เป็นแหล่งแสงที่ไม่มีประสิทธิภาพ)
    • แอลซีดีและเซลล์สุริยะ - ซิลิคอนอสัณฐานที่ผสมไฮโดรเจนใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ราคาต่ำและพื้นที่ใหญ่ เช่น ใน แอลซีดี และยังอาจนำไปใช้ในเซลล์สุริยะแบบฟิล์มบางที่มีราคาต่ำและพื้นที่ใหญ่
  • เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ - ซิลิคอนเป็นสารประกอบสำคัญของเหล็กกล้าบางชนิด และใช้ในการผลิตเหล็กหล่อโดยใส่เป็นโลหะผสมเหล็กและซิลิคอน หรือ ซิลิคอนกับแคลเซียม

[แก้] สารประกอบซิลิคอน

  • การก่อสร้าง: ซิลิคอนไดออกไซด์หรือซิลิกา ในรูปของทรายและดินเหนียวเป็นส่วนผสมที่สำคัญของคอนกรีตและอิฐ และใช้ในการผลิตซีเมนต์
  • เครื่องปั้นดินเผา/เครื่องเคลือบ - ซิลิคอนเป็นสารที่ทนต่อความร้อนได้ดีที่ใช้ในการผลิตอุณหภูมิสูง และสารประกอบซิลิเกตใช้ในการผลิตเครื่องเคลือบ และเครื่องปั้นดินเผา
  • กระจก - ซิลิกาจากทรายเป้นส่วนประกอบหลักของกระจก กระจกสามารถทำเป็นรูปต่าง ๆ ได้มากมายและมีคุณสมบัติกายภาพที่แตกต่างกัน ซิลิกาเป็นวัตถุหลักในการผลิตกระจกหน้าต่าง บรรจุภัณฑ์ ฉนวน และสิ่งของอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
  • สารขัด - ซิลิคอนคาร์ไบด์เป็นหนึ่งในสารขัดที่มีความสำคัญที่สุด
  • วัสดุทางการแพทย์ - ซิลิโคนเป็นสารประกอบที่ยืดหยุ่น มีพันธะซิลิคอน-ออกซิเจน และ ซิลิคอน-คาร์บอน และใช้ในวงกว้างขวางเช่น ซิลิโคนเสริมหน้าอก และ คอนแทกต์เลนส์ รวมถึงการประยุกต์อื่น ๆ ด้วย


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிபீடியாவில் இருந்து.

தாவிச் செல்லவும்: வழிசெலுத்தல், தேடல்
சிலிக்கான்

சிலிக்கான்

சிலிக்கான் ஒரு தனிமம் ஆகும். இதன் குறியீடு Si. அணு எண் 14. இது அண்டத்தில் மிகுந்து காணப்படும் தனிமம் ஆகும். புவி ஓட்டில் ஆக்ஸிஜனுக்கு அடுத்து அதிகம் கிடைப்பது சிலிக்கான் ஆகும். இது தூய தனிமமாக அரிதாகவே கிடைக்கிறது.

[தொகு] பயன்கள்

  • குறைகடத்தி கருவிகளில் பயன்படுகிறது.
  • ஆடி, சிமெண்ட் போன்றவை தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
aluminium - kisel - fosfor
C
Si
Ge

Periodiska systemet
Allmänt
Namn, kemiskt tecken, nummer kisel, Si, 14
Kemisk serie halvmetaller
Grupp, period, block 14 (VA), 3, p
Densitet 2330 kg/m3 (273 K)
Hårdhet 6,5
Utseende mörkt grå, blåaktig
Atomens egenskaper
Atommassa 28,0855 u
Atomradie (beräknad) 110 (111) pm
Kovalent radie 111 pm
van der Waalradie 210 pm
Elektronkonfiguration [ Ne ]3s23p2
e per energinivå 2, 8, 4
Oxidationstillstånd (oxid) 4 (amfoterisk)
Kristallstruktur kubisk ytcentrerad
Ämnets fysiska egenskaper
Materietillstånd fast
Magnetiska egenskaper icke magnetisk
Smältpunkt 1687 K (1410 °C)
Kokpunkt 3173 K (2355 °C)
Molvolym 12,06·10- m3/mol
Ångbildningsvärme 384,22 kJ/mol
Smältvärme 50,55 kJ/mol
Ångtryck 4,77 Pa vid 1683 K
Ljudhastighet - m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet 2,04 (Paulingskalan)
Värmekapacitet 700 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga 22,52·10-4 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga 148 W/(m·K)
1a jonisationspotential 786,5 kJ/mol
2a jonisationspotential 1 577,1 kJ/mol
3e jonisationspotential 3 231,6 kJ/mol
4e jonisationspotential 4 355,5 kJ/mol
5e jonisationspotential 16 091 kJ/mol
6e jonisationspotential 19 805 kJ/mol
7e jonisationspotential 23 780 kJ/mol
8e jonisationspotential 29 287 kJ/mol
9e jonisationspotential 33 878 kJ/mol
10e jonisationspotential 38 726 kJ/mol
Mest stabila isotoper
Isotop Förekomst Halv.tid Typ Energi Prod.
28Si 92,23 % Si, stabil isotop med 14 neutroner
29Si 4,67 % Si, stabil isotop med 15 neutroner
30Si 3,1 % Si, stabil isotop med 16 neutoner
32Si syntetisk 276 år β- 0,224 MeV 32P
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Kisel är ett halvmetalliskt grundämne med atomnumret 14 och det kemiska tecknet Si. Kisel kan i likhet med kol bilda fyra kovalenta bindningar, men är inte lika reaktivt som kol. Rent kisel är kristallint och har en grå metallisk färg. Kisel liknar glas i och med att det är rätt så starkt men mycket skört. Kisel är rätt så inert men reagerar med halogener och baser, dock inte med syror. Kisel har många isotoper, dess masstal kan variera mellan 22 och 44. Den vanligaste isotopen är 28Si (förekomst 92%).

Kisel förekommer aldrig i fri form i naturen men ofta som kiseloxid i sand, lera, granit och kvarts men även i föreningar med kisel, syre och en metall. Kisel har många industriella tillämpningar. Kisel är huvudkomponenten i glas, cement, keramik och de flesta halvledare. Kisel är viktigt grundämne inom biologin, men djur behöver endast små mängder. Kisel är däremot mycket viktigt för växternas metabolism.

På grund av likheterna med kol har det ibland föreslagits att liv baserat på kisel skulle vara möjligt (detta kallas alternativ biokemi). Inget kiselbaserat liv har dock uppstått på jorden, och polymerer av kisel är inte lika stabila som sina organiska motsvarigheter eftersom kiselatomen är mycket större än kolatomen. Kisel kan därför inte bilda lika många föreningar som kol. Kisel har även svårt att bilda dubbelbindningar.

Historia [redigera]

Humphry Davy misstänkte att kvarts var en oxid av ett okänt grundämne och började därför undersöka kvartsen. Han började med att lösa kvartsen i lut och gjorde elektrolys med voltas stapel men det bildades inget ämne med metallisk glans. Gay-Lussac och Thénard framställde kiseltetrafluorid (SiF4) genom att leda gasformig vätefluorid över kvartspulver. Sedan lädde de kiseltetrafluoriden över varm kaliummetall och de såg en kraftig reaktion, efter sköljning såg man ett rödbrumt fast ämnesom kanske var orent kisel. Men den som räknas som upptäckaren av kisel är Jöns Jacob Berzelius, han upphettade en blandning av kvarts, järn och kol, och då bildades järnsilicid. Han hällde saltsyra på restprodukten och såg att det bildades mer vätgas än av samma mängd järn som han hade från början. Detta betydde att han måste ha framställt kvartsens "metall". Brezelius framställde nu kiseltetrafluorid och lät den reagera med pottaska och fick då en dubbelfluorid (kaliumhexafluorosilikat K2SiF6) som han sedan reducerade med metalliskt kalium och sedan behandlade med vatten.

Användning [redigera]

Kisel är ofta använt i halvledare som återfinns i bland annat kretskort, dioder och hårddiskar.

Kisel inom legeringar [redigera]

  • Ett av de största användningsområdena för kisel i legeringar är med aluminium för att producera lättmetall legeringar som samtidigt har hög hållfasthet, dessa legeringar används ofta i bilar och andra fordon. Över hälften av världskonsumtionen av kisel går till detta ändamål.
  • Hos halvledare används kisel som har dopats med andra ämnen och det används i bland annat solceller och transistorer.
  • Ett annat legeringsämne som kisel legeras med är järn, denna legering används för sin höga hållfasthet.

Kisel som föreningar [redigera]

  • Det näst största användningsområdet för kisel är i silikon, polymerer av kisel och syre med organiska sidogrupper. Silikon kan användas för att täta fogar och kan också tillämpas inom medicin, bland annat som kontaktlinser och bröstimplantat.
  • Kiseldioxid har väldigt stor användning eftersom det är en av huvudkomponenterna i betong, cement, keramer och glas.
  • Kiselkarbid används vid slipning.

Förekomst [redigera]

Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan efter syre och om man mäter med vikt tar kisel upp 25,7 % av grundämnena i jordskorpan. Kisel finns oftast i form av kiseldioxid eller i silikatmineral.

Ett av de bästa fyndmineralen för kiseldioxid är vanlig sand.

Framställning [redigera]

Kisel framställs industriellt genom reduktion av kiseldioxid med kol vid 1900°C i elektronbågugnar.

SiO2 + C –> Si + CO2

Flytande kisel samlas då i botten av ugnen och kan tappas av med en renhet av cirka 98 %. Ultrarent kisel kan sedan framställas genom klorering till kiselklorid (SiCl4) som sedan reduceras med zink sedan gjuts kiselmetallen till stavar som förs genom spolar med högfrekvent växelström, när stavarna förs genom spolarna puttas föroreningar bakåt och rent monokristallint kisel bildas.

Kiselmetall kan också framställas genom reduktion av kiseldioxid med aluminium eller magnesium. När man använder aluminium måste svavel tillsättas till reaktionen för att ge värme åt reaktionen men då bildas giftigt svavelväte vid sköljningen. Men när man använder magnesium bildas brandfarlig silangas vid sköljningen.

SiO2 + 2Mg –> Si + 2MgO

3SiO2 + 2Al –> 3Si + 2Al2O3

Se även [redigera]

Källor [redigera]


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

メーカーカタログの切削条件を参考に
加工してるのですが、
例えば、溝加工をしていて、カタログには、
切り込み量が、0.5Dとします。

10パイのエンドミルであれば、5mmまで
切り込んで加工ということになると思うのですが、
切り込み量の範囲以内であれば、切削条件は、一緒で
いいのでしょうか?

それとも切り込む量が多いほど、条件を落とした方が
いいのでしょうか?
ちなみに、条件を落とす場合、回転数と切削速度を
一緒に落とすのか、どちらかだけを落としたほうが、
いいのでしょうか?



切 削加工条件は、対象となる加工材(材料)の種類と使用する機械の剛性により微妙に異なります.加工条件を変更する場合、主軸オーバライドを変更することに より切削速度:V(主軸回転数:S)を上げて送り(mm/toothまたはmm/rev)を下げるように設定する。または、切削速度を下げることにより送 りを上げる(MCの場合)結果となります.また、逆に切削速度を一定にして送りオーバーライドを変更することにより送り量を変更することにより、加工条件 を適宜に変更することができますが、経験と勘を大切にし、カタログデータをあまり頼らずに、削っている時の音や振動や仕上がり面等を注意深く観察してその 機会のベスト条件をつかむことが大切です.注意することは、切削初期に設定する条件は、カタログデータや公的機関で公開している加工条件を参考にして下さ い.下記ホームページでは、実際に切削加工を実施した実験データが記載されています.





特に溝加工用の条件が記載していないのであれば、同じと判断してもよいかと思います。
側面と溝の条件が違う工具等は両方の条件が記載されている事が多いです。
側面は1.5D程度が一般的かと思いますので、0.5Dと書いてあるなら溝での条件はそれのみという事になりますから、切削速度や送りはそのままでも良いでしょう。
ただ、カタログの隅などによく「~の場合は~を~パーセント下げて・・・」等と書かれている事もあるのでよく見ましょう。

でも、やはり大切なのは先に言われているように経験と勘なので、カタログ値に気を取られすぎず、削っている時の音や振動や仕上がり面等を注意深く観察していくと良いでしょう。
変な言い方ですが、工具の気持ちになって(?)加工してみましょう(笑
「あーこれは辛そう」とか「まだこれくらいならいけるか?」
あるいは、「少し常識はずれだが、今回だけ乗り切ってくれー」とか・・。
やがて刃先の形状や工具で材料が切れる原理までイメージ出来るようになれば、そのうちどんな時に辛く、どんな時に楽か予想出来るようになります。

そして破損したり結果が悪い時はどうしてなのか原因をよく考えるようにしましょう。そしてそれを次に活かすのです。
結局カタログは参考であり、表1つで全ての加工条件を表せるワケも無く実際はケースバイケースとなってしまうので、安い工具で冒険してたくさん経験してください。
例えば、カタログには10パイで0.5Dだが深さ7mm削りたいって時に真面目にカタログを守ると2回で削る事になりますが、7mmを一回で削れば時間短いですよね?
そんな時、カタログでは5mmだけど、7mmくらいイケるんじゃない?って判断は経験や勘からくるものですから・・。
(もちろん実際は加工精度や面粗度など色々絡んできます)





> 切り込み量の範囲以内であれば、切削条件は、一緒で
> いいのでしょうか?

とりあえず一緒で加工し振動、音を聞いて刃寿命、仕上がりを見ながら最終決定します。

> ちなみに、条件を落とす場合、回転数と切削速度を
> 一緒に落とすのか、どちらかだけを落としたほうが、
> いいのでしょうか?

回転数と切削速度??これは同じ事を言ってますので多分切削送りmm/minのことですね?
また回転数という表現より切削速度m/minのほうが表現として良いと思いますので・・・
切削速度を落とすのであれば1分当たりの送りmm/minも同率で落とした方がベターです
なぜなら1回転当たりの送りmm/rev、もっと細かく言えば1刃当たりの送りmm/tはあまり変わる物では
無いからです、勿論例外はあります。

ただ下がるのが良いとは言えないところが加工の奥深いところです
基本の条件から上下させ刃寿命、仕上がりをみながらベストな条件を探りましょう

とりあえず好きなようにやってみてください。
折った工具の分だけ経験です。その勘が大事です。そのうち条件表をみなくても大体これくらいかな、となります。できれば汎用機で手の感触で覚えれのがベストですが。


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

Al - Si - P

C
Si
Ge


Општи подаци
Име, симбол, атомски број Силицијум, Si, 14
Припадност скупу металоида
група, периода IVA, 3,
густина, тврдоћа 2330 kg/m3, 6,5
Боја сива
Особине атома
атомска маса 28,0855 u
атомски радијус 110 (111) pm
ковалентни радијус 111 pm
ван дер Валсов радијус 210 pm
електронска конфигурација [Ne]3s23p2
e- на енергетским нивоима 2, 8, 4
оксидациони број 4
Особине оксида амфотерни
кристална структура регуларна зидно
центрирана
физичке особине
агрегатно стање чврсто
температура топљења 1687 K
(1414 °C)
температура кључања 3173 K
(2900 °C)
молска запремина 12,06×10-3 m³/mol
топлота испаравања 384,22kJ/mol
топлота топљења 50,55 kJ/mol
притисак засићене паре 4,77 Pa (1683 K)
брзина звука bd
Остале особине
Електронегативност 1,90 (Паулинг)
1,74 (Алред)
специфична топлота 700 J/(kg*K)
специфична проводљивост 2,52×10-4 S/m
топлотна проводљивост 148W/(m*K)
I енергија јонизације 786,5 kJ/mol
II енергија јонизације 1577,1 kJ/mol
III енергија јонизације 3231,6 kJ/mol
IV енергија јонизације 4355,5 kJ/mol
V енергија јонизације 16091 kJ/mol
VI енергија јонизације 19805 kJ/mol
VII енергија јонизације 23780 kJ/mol
VIII енергија јонизације 29287 kJ/mol
IX енергија јонизације 33878 kJ/mol
X енергија јонизације 38726 kJ/mol
Најстабилнији изотопи
изотоп заст. в.п.р. н.р. e.r. MeV п.р.
28Si 92,23% стабилни изотор са 14 неутрона
29Si 4,67% стабилни изотор са 15 неутрона
30Si 3,1% стабилни изотор са 16 неутрона
32Si (веш.) 276 година β- 0,224 32P
Тамо где другачије није назначено,
употребљене су SI јединице и нормални услови.
Објашњења скраћеница:

заст.=заступљеност у природи,
в.п.р.=време полу распада,
н.р.=начин распада,
е.р.=енергија распада,
п.р.=производ распада,

Силицијум (Si, латински -silicium) је је металоид IVA групе. Стабилни изотопи силицијума су:28Si, 29Si i 30Si.

Најважнија једињења силицијума су: оксид силицијума, који је главни састојак песка и стакла; киселине силицијума H2nSimO2m+n, њихове соли, хлоросиликати и алкосиликати. Силицијум се такође доста користи у електро индустрији. Силицијум је други елемент по заступљености(одмах после кисеоника) на Земљи. Силицијум слично угљенику гради ланце силицијум-силицијум, силицијум-кисеоник-силицијум и силицијум-азот-силицијум. Постоји доста бројна (око 300 000) група таквих једињења, ипак има их доста мање него угљеникових једињења. Значај силицијума за живе организме ипак није велики. Њега неки организми користе за грађење ћелијског зида, а значајан је као и састојак неколико ензима

Силицијум је 1822 године издвоио Jons Beželius из SiO2(који је тада сматран за хемијски елемент), претварајући га флуороводоничном киселином (HF) у SiF4 и редукујући га калијумом. Распрострањеност силицијума на Земљи је доста велика 26,95% и он је други елемент по распрострањености (одмах после кисеоника). Као што угљеник има најважнију улогу у органском свету такву улогу силицијум има у неорганском, јер SiO2 у разним облицима(кварц, песак, кристобалит) као и минерали силикати и алумосиликати чине већину стена које граде земљину кору.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

14 hliníkkremíkfosfor
C

Si

Ge

Všeobecne
Názov, Značka, Číslo kremík, Si, 14
Séria polokovy
Skupina, Perióda, Blok 14, 3, p
Vzhľad ako prášok, tmavosivý
s modrastým nádychom
Atómová hmotnosť 28,0855(14)  g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Ne] 3s2 3p2
Elektrónov na hladinu 2, 8, 4
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo pevné
Hustota (pri i.t.) 2,33  g·cm−3
Hustota tekutiny v b.t. 2,57  g·cm−3
Teplota topenia (tavenia) 1687 K
(1414 °C, 2577 °F)
Teplota varu 3538 K
(3265 °C, 5909 °F)
Teplo vyparovania 50,21  kJ·mol−1
Teplo tavenia 359  kJ·mol−1
Tepelná kapacita (25 °C) 19,789  J·mol−1·K−1
Tlak pary
P(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 1908 2102 2339 2636 3021 3537
Atómové vlastnosti
Kryštálová štruktúra kocková stenovo centrovaná
Oxidačné stupne 4 (amfoterický oxid)
Elektronegativita 1,90 (Paulingova stupnica)
Ionizačné energie
(viac)
1.:  786,5  kJ·mol−1
2.:  1577,1  kJ·mol−1
3.:  3231,6  kJ·mol−1
Atómový polomer 110pm
Atómový polomer (vyp.) 111  pm
Kovalentný polomer 111  pm
Van der Waalsov polomer 210 pm
Rôzne
Magnetické vlastnosti nemagnetický
Tepelná vodivosť (300 K) 149  W·m−1·K−1
Tepelná roztiažnosť (25 °C) 2,6  µm·m−1·K−1
Rýchlosť zvuku (úzka tyč) (20 °C) 8433 m/s
Youngov modul 150  GPa
Objemová pružnosť 100  GPa
Mohsova tvrdosť 6,5
Registračné číslo CAS 7440-21-3
Vybrané izotopy
Hlavný článok: Izotopy kremíka
izotop NA t1/2 ZM ER (MeV) PR
28Si 92,23% Si je stabilný s 14 neutrónmi
29Si 4,67% Si je stabilný s 15 neutrónmi
30Si 3,1% Si je stabilný s 16 neutrónmi
32Si syn 132 y β- 13,020 32P
Referencie

Kremík (lat. silicium zo slov silex alebo silicis, synonymá pre kremeň) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Si a protónové číslo 14. Je to pomerne tvrdý polokov s vysokou afinitou ku kyslíku. Elementárny kremík je na vzduchu neobmedzene stály, v okolitej prírode sa s ním však stretávame prakticky iba vo forme zlúčenín v ktorých sa vyskytuje iba s mocnosťou Si+4, s výnimkou obmedzených nálezov mikrokryštálov čistého kremíka prevažne v sopečných oblastiach (typová lokalita Nuevo Potosí na Kube).

Je odolný voči väčšine minerálnych anorganických kyselín (s výnimkou zmesi kyseliny fluorovodíkovej HF a kyseliny dusičnej HNO3), veľmi ľahko sa však rozpúšťa v alkalických roztokoch za vzniku kremičitanového aniónu [SiO3]-2.

História [úprava]

Kremík (po lat. silex, silicis) prvýkrát identifikoval Antoine Lavoisier v roku 1787, a neskôr ho Humphry Davy (1800) omylom považoval za zlúčeninu. V roku 1811 Gay Lussac a Thénard pravdepodobne pripravili amorfný a nečistý kremík redukciou fluoridu kremičitého draslíkom. V roku 1824 Berzelius pripravil amorfný kremík pomocou približne rovnakej metódy ako Lussac. Berzelius tiež kremík vyčistil opakovaným premývaním .

Pretože kremík (ang. silicon) je dôležitý prvok pre polovodiče a elektronické zariadenia, je región v Kalifornii, kde sú sústredené spoločnosti zaoberajúce sa vývojom takýchto zariadení, Silicon Valley (Kremíkové údolie), pomenovaný podľa tohto prvku.

Výskyt v prírode [úprava]

V prírode sa stretávame iba zo zlúčeninami kremíka. Kremík je po kyslíku druhým najviac zastúpeným prvkom v zemskej kôre. Podľa posledných dostupných údajov tvorí kremík 26 – 28 % zemskej kôry . V morskej vode je jeho koncentrácia pomerne nízka, iba 3 mg Si/l, vo vesmíre pripadá na jeden atóm kremíka približne 30 000 atómov vodíka.

Kremík je podstatnou zložkou veľkej väčšiny hornín tvoriacich zemskú kôru - príkladom môžu byť pieskovce, íly, žuly. Významné zastúpenie v horninách majú hlinitokremičitany, z nich uvedieme živce: ortoklas (KAlSi3O8) a plagioklas ((Na, Ca)Al1-2Si2-3O8).

Mineralogicky je bezpochyby najvýznamnejším zástupcom kremeň (lat. lapis cremans), chemicky oxid kremičitý SiO2. Minerály s týmto zložením sa farebne líšia podľa prítomnosti malého množstva cudzích prvkov, ktoré spôsobujú charakteristické sfarbenie kryštalického oxidu kremičitého. Takmer čistý oxid kremičitý je označovaný ako krištáľ, do fialova je sfarbený ametyst, žltý je citrín, ružový ruženín, hnedý záhneda a napr. jaspis, sa vyskytuje v niekoľkých farebných odtieňoch.

ametyst

ametyst

Zvláštny prípad minerálu na báze oxidu kremičitého je amorfná forma tejto zlúčeniny – opál. Tento módny polodrahokam sa vyskytuje v niekoľkých farebných odtieňoch. V súčasnosti sa najväčšie množstvo opálov doluje v Austrálii a strednej Amerike vrátane Mexika. Na Slovensku sú známe opálové bane v blízkosti Prešova (Dubník).

Biologicky patrí kremík medzi biogénne prvky, aj keď jeho obsah v tkanivách živých organizmov nie je veľmi vysoký. Uvádza sa, že v tele dospelého človeka sa nachádza približne 1 g kremíka, a to predovšetkým v kostiach, chrupavkách a zubnej sklovine, je nevyhnutný pre ich zdravý rast a vývoj. Kremík hrá kľúčovú úlohu pri tvorbe kolagénu, podieľa sa na elastickosti všetkých tkanív. Zvýšený obsah kremíka v rastlinných bunkách môžeme nájsť napr. v prasličkách alebo páliacich chĺpkoch žihľavy.

Kremík je mimoriadne dôležitý ako stavebný kameň jednobunkových rias rozsievok. Hlavným stavebným materiálom frustuly (bunkovej steny rozsievky) je vodnatý polymér oxidu kremičitého, príbuzný opálu. Rozsievky sú jedinou skupinou organizmov, ktorých rozvoj je úplne závislý na prítomnosti rozpustných foriem oxidu kremičitého v prostredí. Po vyčerpaní zdrojov kremíka sa zastaví replikácia DNA. Rozsievky sú významný primárny zdroj biomasy, ich biomasa tvorí až 25 % z celkového množstva biomasy vyprodukovanej rastlinami.

Výroba a využitie [úprava]

Výroba kremíka v priemyselnom meradle je založená na redukcii taveniny vysoko čistého oxidu kremičitého v oblúkovej elektrickej peci. Na uhlíkovej elektróde pritom dochádza k reakcii:

SiO_2 + C \rightarrow Si + CO_2

za vzniku kremíka o čistote 97 – 99 %.

Pre potreby elektronického priemyslu je táto čistota absolútne nedostačujúca. Výroba elektronických súčiastok vyžaduje kremík s čistotou minimálne 99,9999 %, pretože aj nepatrné množstvo prímesí výrazne ovplyvňuje kvalitu vyrobených tranzistorov a ďalších elektronických súčiastok.

Výroba vysoko čistého kremíka [úprava]

Jeden z najstarších spôsobov prípravy vysoko čistého kremíka je zonálne tavenie. Čistený materiál sa najskôr upraví do tvaru dlhej tenkej tyče. Tá sa potom v špeciálnej piecke postupne pretavuje tak, aby sa tavená zóna posúvala od jedného konca k druhému. Pritom sa nečistoty prítomné v materiáli sústreďujú v roztavenej zóne a postupne sa dostávajú ku koncu tyče, ktorý sa nakoniec odreže (časť nečistôt sa naopak koncentruje v tuhnúcej tavenine a na konci viacerých cyklov sa nachádza na druhom konci tyče; kvôli ekonomike sa však tento druh nečistôt obvykle odstraňuje už pri príprave suroviny chemicky). Niekoľkonásobným opakovaním tohto postupu vznikne veľmi čistý materiál.

vysoko čistý kremík

vysoko čistý kremík

V súčasnosti sa na prípravu extrémne čistého kremíka používajú chemické metódy. V tzv. Siemensovom postupe je z kremíka najskôr pripravená nejaká plynná zlúčenina, zvyčajne trichlorsilan HSiCl3 alebo chlorid kremičitý SiCl4. Tieto zlúčeniny sa potom preženú cez vrstvu vysoko čistého kremíka s teplotou viac ako 1 100 °C. Pritom dochádza k ich rozkladu a vzniknutý vysoko čistý kremík sa ukladá v kryštalickej podobe na pôvodnú kremíkovú podložku. Reakciu trichlorsilanu opisuje rovnica:

2 HSiCl3 → Si + 2 HCl + SiCl4

Uvedeným postupom vzniká tzv. polykryštalický kremík, ktorý zvyčajne obsahuje nečistoty v pomere 1 : 1 000 000 a úplne vyhovuje požiadavkám pre výrobu elektronických polovodičových súčiastok.

Určitý čas bol alternatívou k Siemensovej metóde DuPontov postup, ktorý vychádzal z chloridu kremičitého a jeho rozkladu pri teplote 50 °C na vysoko čistom zinku podľa rovnice:

SiCl4 + 2 Zn → Si + 2 ZnCl2

Technické problémy s prchavosťou vznikajúceho chloridu zinočnatého, ktorý následne znečisťoval vyrobený čistý kremík, viedli nakoniec k tomu, že bol tento proces prakticky zavrhnutý.

Ďalším krokom spracovania extrémne čistého kremíka je príprava monokryštálu riadenou kryštalizáciou z taveniny, nazývaná Czochralského proces. Pri tomto postupe je do kremíkovej taveniny vložený zárodočný kryštál vysoko čistého kremíka. Tento kryštál sa pritom otáča a vyťahuje podľa vopred presne definovaného programu; teplota taveniny je tiež veľmi pozorne sledovaná a riadená. Celý proces sa uskutočňuje v nádobách z veľmi čistého kremeňa v inertnej atmosfére argónu. Na zárodočnom kryštáli sa potom vylučujú ďalšie vrstvy mimoriadne čistého kremíka, takže výsledný produkt môže mať až 400 mm v priemere a dĺžku do 2 m.

V niektorých prípadoch je potrebné predísť možnej kontaminácii kremíka materiálom kelímka, ktorý obsahuje taveninu. Pre prípravu monokryštálu je preto používaná aj metóda letmej zóny, podobná zonálnemu taveniu, pričom ingot je umiestnený zvisle a pomerne tenká roztavená zóna nie je v styku so žiadnym kelímkom ani podložkou a roztavený kremík je udržiavaný v ingote len povrchovým napätím.

Vyrobený monokryštál kremíka vo forme valcového ingotu sa po vychladnutí a určení presnej kryštalografickej orientácie (označenej zbrúsením niektorej strany/strán ingotu) reže na tenké pláty (vafery), leští a použije sa ako surovina na výrobu polovodičových súčiastok.

Slnečné (Solárne) články [úprava]

  • monokryštalické slnečné články: Sú vyrábané z monokryštalického kremíka. Ich účinnosť je asi 14%.
  • polykryštalické slnečné články: Pri výrobe sa používa polykryštalický kremík, ktorý je oveľa lacnejší. Táto prednosť je však vykúpená menšou účinnosťou, ktorá je asi 8%.
  • amorfné slnečné články: Na amorfnom kremíku je naviazaný vodík, ktorý nasycuje voľné valencie kremíka a tak prispieva k jeho stabilite. Mení pri tom výhodne jeho niektoré elektrické vlastnosti. Účinnosť je však iba 4%.

Zliatiny [úprava]

Metalurgický význam kremíka je iba vo výrobe niektorých špeciálnych zliatin, v ktorých sa ho aj tak vyskytuje iba niekoľko percent. Najznámejšia je ferosilícium, zliatina kremíka so železom, ktorá sa vyznačuje vysokou tvrdosťou a chemickou odolnosťou. Na zvýšenie tvrdosti sa kremík v malom množstve pridáva aj do špeciálnych ocelí a hliníkových zliatin.

Zlúčeniny kremíka a ich význam [úprava]

Oxid kremičitý [úprava]

Asi najvýznamnejšia anorganická zlúčenina kremíka je oxid kremičitý, SiO2. Táto látka sa vyskytuje v mnohých modifikáciách s celkom odlišnými fyzikálno-chemickými vlastnosťami.

  • Minerály na báze SiO2 sa vo forme polodrahokamov vyskytujú v najrôznejších farebných odtieňoch po celom svete. Ich základný prehľad bol spomenutý v predchádzajúcej kapitole.
  • Vo veľkom množstve okolitých hornín je prítomný kremeň vo forme žíl a vrastlíc. Pri erózii hornín dochádza k narušeniu ich štruktúry a kremeň ako jedna z najtvrdších a najodolnejších súčastí je z horniny vyplavovaný vo forme kremenných pieskov a kamienkov. Tento materiál slúži ako cenná surovina pre sklársky a stavebný priemysel.
  • V ílovitých horninách je kremík prítomný vo forme mikroskopických častíc. Tieto horniny sú základnou surovinou v keramickom priemysle a uplatnili sa aj pri výrobe stavebných materiálov (pálené tehly a škridle).

Výroba skla [úprava]



ozdobná sklenená váza

Z technického hľadiska je sklo podchladená tekutina - nemá kryštalickú štruktúru. Sklo skutočne tečie aj keď veľmi pomaly. Môžeme to pozorovať napr. na veľmi starých okenných tabuliach, ktoré sú v dolnej časti merateľne hrubšie, ako hore. Veľké problémy spôsobuje tečenie skla v šošovkách a zrkadlách obrých optických teleskopov, kde aj zmeny rozmerov v stotinách milimetrov môžu zhoršiť optické vlastnosti prístroja.

V súčasnosti sa vyrábajú stovky druhov skla pre najrôznejšie praktické aplikácie, ktoré sa líšia fyzikálnymi vlastnosťami aj vzhľadom. Základnou surovinou pre výrobu skloviny je zmes, nazývaná sklársky kmeň s približným zložením : 50% piesok (kremeň alebo oxid kremičitý), 16% sóda (uhličitan sodný), 12% vápenec (uhličitan vápenatý), 18% recyklované sklo (rozdrvené črepy). Táto zmes sa taví pri teplote okolo 1 500 °C a ďalej sa spracováva predovšetkým na výrobu fliaš liatím alebo fúkaním.

Druhy skla:

  • Pridaním potaše, čiže uhličitanu draselného, sa získava tabuľové sklo na výrobu okien, výkladných skríň apod. Sklovina pritom tuhne na vrstve roztaveného cínu a vzniknuté tabule majú obzvlášť hladký povrch – tzv. plavené sklo.
  • Sklo s vyšším obsahom olova sa vyznačuje vysokým indexom lomu a je obzvlášť ťažké. Olovnaté sklo sa používa na výrobu lustrov, bižutérie, ozdobných karáf a pohárov.
  • Borosilkátové sklá majú časť sklotvorného SiO2 nahradenú oxidom boritým. Prísada oxidu hlinitého zvyšuje ich pevnosť a zlepšuje spracovateľnosť skloviny. Borosilikátové sklá sú žiaruvzdorné a chemicky odolné. Používajú sa ako laboratórne a varné sklo pre domácnosť.
  • Chemicky najjednoduchšie je kremenné sklo, tavený čistý oxid kremičitý SiO2. Prepúšťa ultrafialové lúče, má výbornú chemickú a tepelnú odolnosť, znesie prudké ochladenie bez popraskania. Vysoká taviaca teplota okolo 1 800 °C a s tým spojená cena kremenného skla obmedzuje jeho praktické využitie na výrobu laboratórnych potrieb a špeciálnych žiaroviek.

Kremičitany [úprava]

Zeolit

Zeolit

Kremík vytvára celý rad kyslíkatých kyselín, z ktorých najjednoduchšia je kyselina tetrahydrogénkremičitá H4SiO4. Ďalšie kyseliny obsahujú viacero zreťazených skupín [SiO3]. Všetky sú pomerne slabé a nestále. Naopak, ich soli kremičitany, sú veľmi stabilné.

Kremičitany alkalických kovov a kovov alkalických zemín sú podstatnou súčasťou vyvretých hornín, ílov, tehlárskej hliny a ďalších.

Veľmi bežné sú horniny na báze hlinitokremičitanov (aluminosilikátov). Aluminosilikátové minerály sú napr. živce ortoklas KAlSi3O8 a plagioklas NaAlSi3O8.

Štrukturálne usporiadanie rôznych typov zeolitov, krúžok = kyslík, štvorec = kremík, alebo hliník.

Štrukturálne usporiadanie rôznych typov zeolitov, krúžok = kyslík, štvorec = kremík, alebo hliník.

Veľmi cenné sú aluminosilikáty nazývané zeolity, ktoré vytvárajú komplikované priestorové siete, zložené z tetraédrov SiO4 a AlO4, navzájom zviazaných zdieľanými vrcholovými atómmi kyslíka. Tvoria vzájomne prepojené kanály a dutiny, ktoré obsahujú slabo viazané, teda v podstate pohyblivé, molekuly vody a katióny alkalických kovov (Na, K, Li, Cs) a kovov alkalických zemín (Ca, Mg, Ba, Sr), ktoré vyrovnávajú nenasýtenú negatívnu valenciu AlO4. Zeolity sa správajú ako prírodné ionexy alebo molekulové sitá.


Keramika a stavebné materiály [úprava]

Porcelánové výrobky, vzniknuté vypálením kaolínu.

Porcelánové výrobky, vzniknuté vypálením kaolínu.

Keramika je všeobecný názov pre výrobky zhotovené vypaľovaním keramických zmesí, ktorých hlavnými zložkami sú kaolíny, íly a hliny. Keramické zmesi získajú po premiešaní s vodou plastické vlastnosti, v tom stave ich možno tvarovať a naopak po vypálení pri teplote 800 až 1500 °C plastické vlastnosti strácajú a menia sa v trvalo tvrdú látku nazývanú črep.

Najhodnotnejšou keramickou hmotou je porcelán, ktorého vstupné suroviny tvoria zmes, ktorá obsahuje priemerne 50 % najčistejšieho kaolínu, 25 % kremenného piesku a 25 % živcov. Veľmi známy a hodnotný je napríklad meissenský porcelán a karlovarský porcelán.

Tehlárske hliny ako menej hodnotné keramické suroviny slúžia na výrobu tehál, strešných škridľov a iných stavebných materiálov. Z ílov alebo menej hodnotného kaolínu, živca a kremeňa sa vypaľovaním pri teplote okolo 1300 °C vyrába buď obyčajná kamenina (potrubie, dlaždice) alebo jemná biela kamenina (taniere, umývadlá, kachličky, sošky).

Ďalšie uplatnenie v stavebníctve nachádza kremenný piesok ako zložka malty a spájacích materiálov a predovšetkým pri výrobe betónu.

Aerogél [úprava]

Hlavný článok: Aerogél

Vzorka aerogélu.

Vzorka aerogélu.

Zamrznutý dym - tak pomenovali vedci špeciálny materiál, ktorý svojím výzorom skutočne pripomína dym, no svojimi vlastnosťami drží 15 svetových fyzikálnych rekordov. Je to jeden z najlepších tepelných izolantov a taktiež je aj veľmi pevná látka s najmenšou známou hustotou. Blok aerogélu o veľkosti dospelého človeka váži necelý pol kilogram a unesie váhu malého osobného auta. Pritom 99,8 % objemu tvorí obyčajný vzduch, zvyšok, čiže 0,2 %, sú kremíkové.

Aerogél sa vyrába zo zmesi oxidu kremičitého (SiO2) a kvapalného oxidu uhličitého (CO2). Potom sa za obrovského tlaku z tohto gélu odstráni všetka kvapalná zložka (superkritické vysušenie). Jedine tak nedôjde k zrúteniu kremíkových buniek a následnej deformícii gélu. Vznikne tak teleso s niekoľkými miliardami buniek z kremíka, ktoré držia pokope silné molekulové väzby O-Si. Zatiaľ čo svetlo so svojou krátkou vlnovou dĺžkou prejde cez aerogél takmer bez zmeny, teplo a zvuk sa cez blok aerogélu takmer nedostane. V súčasnosti je jeho výroba veľmi nákladná a využíva sa najmä v kozmickom výskume. Je to však materiál s obrovským potenciálom využitia v budúcnosti [1].

Halogenidy kremíka [úprava]

Kremík vytvára zlúčeniny s fluórom SiF4, chlórom SiCl4 a brómom SiBr4, ktoré sa môžu ďalej zreťaziť za vzniku vyšších halogenidov. Všetky uvedené zlúčeniny sú veľmi nestále a pri styku s vodou okamžite hydrolyzujú za vzniku gelovitej kyseliny kremičitej.

Chlorid kremičitý je veľmi dôležitou zlúčeninou pri príprave čistého kremíka pre polovodičové súčiastky (pozri vyššie).

Prchavosť fluoridu kremičitého sa v analytickej chémii používa k odstráneniu fluóru z jeho stabilných fluoridov AlF3 a fluoridov lantanoidov. Vzorka sa pritom varí pri asi 150 °C v 50 % kyseline sírovej v sklenenej aparatúre a vzniknutý prchavý SiF4 je okamžite odvádzaný prúdom horúcej vodnej pary do roztoku alkalického lúhu, kde je potom možné ľahšie určiť jeho obsah.

Karbid kremíka [úprava]

Karbid kremičitý SiC tvorí analogickú kryštalickú štruktúru ako diamant a patrí preto medzi jedny z najtvrdších známych látok. V Mohsovej stupnici tvrdosti dosahuje stupeň 9 až 10 a nachádza preto praktické uplatnenie ako brusivo pod názvom karborundum.

Krem

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

Al - Si - P

C
Si
Ge


Opšti podaci
Ime, simbol, atomski broj Silicijum, Si, 14
Pripadnost skupu metaloida
grupa, perioda IVA, 3,
gustina, tvrdoća 2330 kg/m3, 6,5
Boja siva
Osobine atoma
atomska masa 28,0855 u
atomski radijus 110 (111) pm
kovalentni radijus 111 pm
van der Valsov radijus 210 pm
elektronska konfiguracija [Ne]3s23p2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 4
oksidacioni broj 4
Osobine oksida amfoterni
kristalna struktura regularna zidno
centrirana
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 1687 K
(1414 °C)
temperatura ključanja 3173 K
(2900 °C)
molska zapremina 12,06×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 384,22kJ/mol
toplota topljenja 50,55 kJ/mol
pritisak zasićene pare 4,77 Pa (1683 K)
brzina zvuka bd
Ostale osobine
Elektronegativnost 1,90 (Pauling)
1,74 (Alred)
specifična toplota 700 J/(kg*K)
specifična provodljivost 2,52×10-4 S/m
toplotna provodljivost 148W/(m*K)
I energija jonizacije 786,5 kJ/mol
II energija jonizacije 1577,1 kJ/mol
III energija jonizacije 3231,6 kJ/mol
IV energija jonizacije 4355,5 kJ/mol
V energija jonizacije 16091 kJ/mol
VI energija jonizacije 19805 kJ/mol
VII energija jonizacije 23780 kJ/mol
VIII energija jonizacije 29287 kJ/mol
IX energija jonizacije 33878 kJ/mol
X energija jonizacije 38726 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
28Si 92,23% stabilni izotor sa 14 neutrona
29Si 4,67% stabilni izotor sa 15 neutrona
30Si 3,1% stabilni izotor sa 16 neutrona
32Si (veš.) 276 godina β- 0,224 32P
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.
Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,

Silicij ili Silicijum (Si, latinski -silicium) je je metaloid IVA grupe. Stabilni izotopi silicijuma su:28Si, 29Si i 30Si.

Najvažnija jedinjenja silicijuma su: oksid silicijuma, koji je glavni sastojak peska i stakla; kiseline silicijuma H2nSimO2m+n, njihove soli, hlorosilikati i alkosilikati. Silicijum se takođe dosta koristi u elektro industriji. Silicijum je drugi element po zastupljenosti(odmah posle kiseonika) na Zemlji. Silicijum slično ugljeniku gradi lance silicijum-silicijum, silicijum-kiseonik-silicijum i silicijum-azot-silicijum. Postoji dosta brojna (oko 300 000) grupa takvih jedinjenja, ipak ima ih dosta manje nego ugljenikovih jedinjenja. Značaj silicijuma za žive organizme ipak nije veliki. Njega neki organizmi koriste za građenje ćelijskog zida, a značajan je kao i sastojak nekoliko enzima

Silicijum je 1822 godine izdvoio Jons Beželius iz SiO2(koji je tada smatran za hemijski element), pretvarajući ga fluorovodoničnom kiselinom (HF) u SiF4 i redukujući ga kalijumom. Rasprostranjenost silicijuma na Zemlji je dosta velika 26,95% i on je drugi element po rasprostranjenosti (odmah posle kiseonika). Kao što ugljenik ima najvažniju ulogu u organskom svetu takvu ulogu silicijum ima u neorganskom, jer SiO2 u raznim oblicima(kvarc, pesak, kristobalit) kao i minerali silikati i alumosilikati čine većinu stena koje grade zemljinu koru.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

何謂薄膜沈積

在 機械工業、電子工業或半導體工業領域,為了對所使用的材料賦與某種 特性在材料表面上以各種方法形成被膜(一層薄膜),而加以使用,假如此被膜經由原子層的過程所形成時,一般將此等薄膜沈積稱為蒸鍍(蒸著)處理。採用蒸鍍 處理時,以原子或分子的層次控制蒸鍍粒子使其形成被膜,因此可以得到以熱平衡狀態無法得到的具有特殊構造及功能的被膜。

薄膜沈積是目前最流行的表面處理法之一,可應用於裝飾品、餐具、刀具、工具、模具、半導體元件等之表面處理,泛指在各種金屬材料、超硬合金、陶瓷材料及晶圓基板的表面上,成長一層同質或異質材料薄膜的製程,以期獲得美觀耐磨、耐熱、耐蝕等特性。

薄膜沈積依據沈積過程中,是否含有化學反應的機制,可以區分為物理氣相沈積(Physical Vapor Deposition,簡稱PVD)通常稱為物理蒸鍍及化學氣相沈積(Chemical Vapor Deposition,簡稱CVD)通常稱為化學蒸鍍。

隨著沈積技術及沈積參數差異,所沈積薄膜的結構可能是『單晶』、『多晶』、或『非結晶』的結構。單晶薄膜的沈積在積體電路製程中特別重要,稱為是『磊晶』(epitaxy)。相較於晶圓基板,磊晶成長的半導體薄膜的優點主要有:可以在沈積過程中直接摻雜施體或受體,因此可以精確控制薄膜中的『摻質分佈』(dopant profile),而且不包含氧與碳等雜質。

8-2 薄膜沈積機制

薄膜的成長是一連串複雜的過程所構成的。圖(一)為薄膜成長機制的說明圖。圖中首先到達基板的原子必須將縱向動量發散,原子才能『吸附』(adsorption)在基板上。這些原子會在基板表面發生形成薄膜所須要的化學反應。所形成的薄膜構成原子會在基板表面作擴散運動,這個現象稱為吸附原子的『表面遷徙』(surface migration)。當原子彼此相互碰撞時會結合而形成原子團過程,稱為『成核』(nucleation)

原子團必須達到一定的大小之後,才能持續不斷穩定成長。因此小原子團會傾向彼此聚合以形成一較大的原子團,以調降整體能量。原子團的不斷成長會形成『核島』(island)。核島之間的縫隙須要填補原子才能使核島彼此接合而形成整個連續的薄膜。而無法與基板鍵結的原子則會由基板表面脫離而成為自由原子,這個步驟稱為原子的『吸解』(desorption)PVDCVD的差別在於:PVD的吸附與吸解是物理性的吸附與吸解作用,而CVD的吸附與吸解則是化學性的吸附與吸解反應。

 

圖(一) 薄膜沈積機制的說明圖

8-3 物理氣相沈積(物理蒸鍍)(PVD

PVD顧名思義是以物理機制來進行薄膜湚積而不涉及化學反應的製程技術,所謂物理機制是物質的相變化現象,如蒸鍍(Evaporation),蒸鍍源由固態轉化為氣態濺鍍(Sputtering),蒸鍍源則由氣態轉化為電漿態。

PVD法係以真空、測射、離子化、或離子束等法使純金屬揮發,與碳化氫、氮氣等氣體作用,在加熱至400~600℃(1~3小時)的工件表面上,蒸鍍碳化物、氮化物、氧化物、硼化物等1~10μm厚 之微細粒狀晶薄膜,因其蒸鍍溫度較低,結合性稍差(無擴散結合作用),且背對金屬蒸發源之工件陰部會產生蒸鍍不良現象。其優點為蒸鍍溫度較低,適用於經淬 火-高溫回火之工、模具。若以回火溫度以下之低溫蒸鍍,其變形量極微,可維持高精密度,蒸鍍後不須再加工。表(一)為各種PVD法的比較。

PVD蒸鍍法

真空蒸鍍

射蒸鍍

離子蒸鍍

粒子生成機構

熱能

動能

熱能

膜生成速率

可提高

(<75μm/min)

純金屬以外很低

(Cu1μm/min)

可提高

(<25μm/min)

粒子

原子、離子

原子、離子

原子、離子

蒸鍍均勻性

複雜形狀

若無氣體攪拌就不佳

良好,但膜厚分佈不均

良好,但膜厚分佈不均

小盲孔

不佳

不佳

不佳

蒸鍍金屬

蒸鍍合金

蒸鍍耐熱化合物

粒子能量

很低0.1~0.5eV

可提高1~100eV

可提高1~100Ev

惰性氣體離子衝擊

通常不可以

可,或依形狀不可

表面與層間的混合

通常無

加熱(外加熱)

可,通常有

通常無

可,或無

蒸鍍速率10-9m/sec

1.67~1250

0.17~16.7

0.50~833

表一 三種PVD法之比較

物理氣相沈積(Physical Vapor DepositionPVD)是今日在半導體製程中,被廣泛運用於金屬鍍膜的技術。以現今之金屬化製程而言:舉凡TiTiW等所謂的反擴散層(Barrier Layer),或是黏合層(Glue Layer)Al之栓塞(plug)及導線(Interconnects)連接,以及高溫金屬如WsiWCo等,都使用物理氣相沈積法來完成。雖然小尺寸的金屬沈積以化學氣相沈積為佳,但物理氣相沈積法可說在半導體製程上,仍扮演著舉足輕重的角色。

一般來說,物理氣相沈積法可包含下列三種不同之技術:

(一) 蒸鍍(Evaporation)

(二) 分子束磊晶成長(Molecular Beam EpitaxyMBE)

(三) 濺鍍(Sputter)

表 (二)為此三種方法之比較。由於濺鍍可以同時達成極佳的沈積效率、大尺寸的沈積厚度控制、精確的成份控制及較底的製造成本。所以濺鍍是現今為矽基半導體工 業所唯一採用的方式,而且相信在可預見的將來,濺鍍也不易被取代。至於蒸鍍及分子束磊晶成長之應用,現在大約皆集中於實驗室級設備,或是化合物半導體工業 中。

性質

方法

沈積速率

大尺寸厚度控制

精確成份控制

可沈積材料之選用

整體製造成本(COO

蒸鍍(Evaporation)

極慢

分子束磊晶成長(MBE)

極慢

優秀

濺鍍(Sputter)

優秀

表二 三種物理氣相沈積法之比較

由於濺鍍本身受到濺射原子多元散射方向的影響,不易得到在接觸洞連續且均勻覆蓋(Conformal)的金屬膜,進而影響鎮洞(Hole Filling)或栓塞(Plug-In)的能力;因此,現在濺鍍技術的重點,莫不著重於改進填洞時之階梯覆蓋率(Step Coverage),以增加Ti/TiN反擴散層/黏合層/濕潤層(wetting Layer)等之厚度,或是發展鋁栓塞(Al-plug)及平坦化製程(Planarization),以改善元件之電磁特性,並簡化製造流程,降低成本等。

8-3-1 蒸鍍(Evaporation)原理

蒸鍍是在高真空狀況下,將所要蒸鍍的材料利用電阻或電子束加熱達到熔化溫度,使原子蒸發,到達並附著在基板表面上的一種鍍膜技術。

在蒸鍍過程中,基板溫度對蒸鍍薄膜的性質會有很重要的影響。通常基板也須要適當加熱,使得蒸鍍原子具有足夠的能量,可以在基板表面自由移動,如此才能形成均勻的薄膜。基板加熱至150℃以上時,可以使沈積膜與基板間形成良好的鍵結而不致剝落。

8-3-2 濺鍍的原理

電漿(Plasma)是一種遭受部份離子化的氣體(Partially lonized Gases)。藉著

在兩個相對應的金屬電極板(Electrodes)上施以電壓,假如電極板間的氣體分子濃度在某一特定的區間,電極板表面因離子轟擊(Ion Bombardment)所產生的二次電子(Secondary Electrons),在電極板所提供的電場下,將獲得足夠的能量,而與電極板間的氣體分子因撞擊而進行所謂的解離(Dissociation)”離子化(Ionization)”,及激發(Excitation)”等反應,而產生離子、原子、原子團(Radicals),及更多的電子,以維持電漿內各粒子間的濃度平衡。(詳見表三)

1.分子分解  (Molecular Dissociation)

+A2A+A+

2.原子電離  (Atomic Ionization)

      e+AA++2

3.分子電離  (Molecular Dissociation)

+A2A2++2

4.原子激發  (Atomic Excitation)

+AA*+

5.分子激發 (Molecular Excitation)

+A2A2*+

表三 二次電子與氣體分子之撞擊狀況

圖(一)顯示一個DC電漿的陰極電板遭受離子轟擊的情形。脫離電將的帶正電荷離子,在暗區的電場加速下,將獲得極高的能量。當離子與陰電極產生轟擊之後,基於動量轉換(Momentum Transfer)的原理,離子轟擊除了會產生二次電子以外,還會把電極板表面的原子給打擊出來,這個動作,我們稱之為濺擊(Sputtering)”

這些被擊出的電極板原子將進入電漿裡,然後利用諸如擴散(Diffusion)等的方式,最後傳遞到晶片的表面,並因而沈積。這種利用電漿獨特的雕子轟擊,以動量轉換的原理,在氣相中(Gas Phase)製備沈積元素以便進行薄膜沈積的PVD技術,稱之為測鍍(sputtering Deposition)基於以上的模型,測鍍的沈積機構,大致上可以區分為以下幾個步驟:

(1) 電漿內所產生的部份離子,將脫離電漿並往陰極板移動。

(2) 經加速的離子將轟撞(Bombard)在陰電極板的表面除產生二次電子外,且因此而擊出電極板原子。

(3) 被擊出的電極板原子將進入電漿內,且最後傳遞到另一個放置有晶片的電極板的表面。

(4) 這些被吸附(Adsorded)在晶片表面的吸附原子(Adatoms),將進行薄膜的沈積。

圖(二)  顯示一只電漿產生品的基本結構,及離子濺擊

8-3-3 離子化金屬電漿(Ionized Metal Plasma,簡稱IMA)

IMP技術,應用了較一般金屬測鍍高上10-100倍的電漿密度。自1996

年由Applied Materials公司推出後,立即受到廣泛的注意。

IMP的基本示意圖,如圖(二)所示,這其中包含了一組傳統的磁式直流電源(Magnetion DC Power),以及另一組無線電頻率之交流電(RF Power)。由Magnetion DC Power產生的電漿,用以將靶極上的金屬原子濺射出來。當這些金屬原子行經濺鍍室中的空間時,若通入較高的製程氣壓,則這些金屬原子便有大幅的機會,與氣體產生大量碰撞,因而首先被熱激化”(Thermally Activated);若與此同時,施與RF power之電磁震盪,因此加速這些金屬與氣體及電子間的碰撞,則便有大量的濺鍍金屬可被離子化”(Ionized),而不再如傳統濺鍍的是中性原子,也因此IMP電漿密度會較一般濺鍍為高,大約是在10111012cm-3之間。這些離子化的濺鍍金屬,會因在晶圓台座上,所自然因電漿而形成之自生負偏壓(Self-Bias),而被直線加速往晶圓表面前進。如此一來,便可獲致方向性極佳的原子流量(換句話說,極優異的底部覆蓋率),與不錯的沈積速率。此外,我們亦可在晶圓台座上選擇性地裝上另一組RF偏壓,以期達到更佳的底部覆蓋率,並且更可藉此改變沈積薄膜的晶體結構。

圖(三)  IMP示意圖

如上所述,濺鍍金屬被離子化的機率,取決於其停留在電漿中的時間。若停留時間愈長,則其被熱淚化與離子化的機率也愈大。通常由靶極被濺射下來的金屬原子,都帶有極高的能量(-110eV)與極高的速度。這些高速原子在電漿中停留時間極短,便會到達晶圓表面,而無法被有效的離子化。因此IMP必須藉金屬原子與氣體之有效碰撞,來減慢其速度,以增長其停留時間。也因此,IMP必須在較高的壓力下操作(~>10mtorr),以便先增加金屬與氣體碰撞的機會。

與傳統濺鍍相比,IMP有較低及更均勻分佈的電阻值,同時IMP亦可以沈積較少之厚度,仍可達到所需的底部覆蓋厚度。如此一來,不僅可直接減少金屬沈積的成本,更因沈積時間亦得以縮短,整體的晶片產能率(Throughput),將得以提高,所以製造成本(Cost of Owner ship , COO)將遠較傳統濺鍍為低。正因IMP的眾多優點,它已被眾多半導體公司寄予厚望,認為是可以運用於0.25μm以下世代的革命性製程。

8-3-4 未來PVD的發展趨勢

(1) PVDCVD整合在同一系統上

隨著元件的尺寸繼續縮小,傳統的濺鍍方法已無法勝任小於0.25μm的製程。前述的IMP,則可以提供一合適的新製程,以應用於下一代製程的需求。然而由於現今IMP TiN製程尚未完全成熟,而嘗試利用IMP來沈積Al,則可能會因IMP的電漿溫度,接近Al的熔點,而有無法運用之憾。為了解決此一難題,相信CVD TiN以及CVD Al將會有極大的可能,與IMP同時應用,而形成一完整的PVD/CVD整合系統。舉例來說,T

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к: навигация, поиск
Кремний(Si)
Атомный номер 14
Поликристаллический кремний(99,9%)

Поликристаллический кремний(99,9%)
Внешний вид В аморфной форме -
коричневый порошок,
в кристаллической — тёмно-серый,
слегка блестящий
Свойства атома
Атомная масса
(молярная масса)
28,0855 а. е. м. (г/моль)
Радиус атома 132 пм
Энергия ионизации
(первый электрон)
786,0(8,15) кДж/моль (эВ)
Электронная конфигурация [Ne] 3s2 3p2
Химические свойства
Ковалентный радиус 111 пм
Радиус иона 42 (+4e) 271 (-4e) пм
Электроотрицательность
(по Полингу)
1,90
Электродный потенциал 0
Степени окисления +4, −4, +2
Термодинамические свойства
Плотность 2,33 г/см³
Удельная теплоёмкость 19,8 Дж/(K·моль)
Теплопроводность 149 Вт/(м·K)
Температура плавления 1688 K
Теплота плавления 50,6 кДж/моль
Температура кипения 2623 K
Теплота испарения 383 кДж/моль
Молярный объём 12,1 см³/моль
Кристаллическая решётка
Структура решётки алмаз
Период решётки 5,430 Å
Отношение c/a n/a
Температура Дебая 625,00 K

[править] История

В чистом виде кре́мний был выделен в 1811 году французскими учеными Жозефом Луи Гей-Люссаком и Луи Жаком Тенаром.

[править] Происхождение названия

В 1825 году шведский химик Йёнс Якоб Берцелиус действием металлического калия на фтористый кремний SiF4 получил чистый элементарный кремний. Новому элементу было дано название «силиций» (от лат. silex — кремень). Русское название «кремний» введено в 1834 году русским химиком Германом Ивановичем Гессом.

[править] Нахождение в природе

По распространённости в земной коре кремний среди всех элементов занимает второе место (после кислорода). Масса земной коры на 27,6—29,5 % состоит из кремния. Кремний входит в состав нескольких сотен различных природных силикатов и алюмосиликатов. Больше всего распространен кремнезём или оксид кремния (IV) SiO2 (речной песок, кварц, кремень и др.), составляющий около 12 % земной коры (по массе). В свободном виде кремний в природе не встречается.

[править] Получение

В промышленности кремний получают, восстанавливая расплав SiO2 коксом при температуре около 1800 °C в дуговых печах. Чистота полученного таким образом кремния составляет около 99,9 %. Так как для практического использования нужен кремний более высокой чистоты, полученный кремний хлорируют. Образуются соединения состава SiCl4 и SiCl3H. Эти хлориды далее очищают различными способами от примесей и на заключительном этапе восстанавливают чистым водородом. Возможна также очистка кремния за счет предварительного получения силицида магния Mg2Si. Далее из силицида магния с помощью соляной или уксусной кислот получают летучий моносилан SiH4. Моносилан очищают далее ректификацией, сорбционными и др. методами, а затем разлагают на кремний и водород при температуре около 1000 °C. Содержание примесей в получаемом этими методами кремнии снижается до 10-8-10-6% по массе.

Способ получения кремния в чистом виде разработан Николаем Николаевичем Бекетовым. Крупнейшим производителем кремния в России является «группа СУАЛ» — кремний производится на заводах в г. Каменск-Уральский (Свердловская область) и г. Шелехов (Иркутская область).

[править] Физические свойства

Кристаллическая решетка кремния кубическая гранецентрированная типа алмаза, параметр а = 0,54307 нм (при высоких давлениях получены и другие полиморфные модификации кремния), но из-за большей длины связи между атомами Si—Si по сравнению с длиной связи С—С твердость кремния значительно меньше, чем алмаза. Кремний хрупок, только при нагревании выше 800 °C он становится пластичным веществом. Интересно, что кремний прозрачен к инфракрасному излучению.

Элементарный кремний — типичный полупроводник. Ширина запрещенной зоны при комнатной температуре 1,09 эВ. Концентрация носителей тока в кремнии с собственной проводимостью при комнатной температуре 1,5·1016м-3. На электрофизические свойства кристаллического кремния большое влияние оказывают содержащиеся в нем микропримеси. Для получения монокристаллов кремния с дырочной проводимостью в кремний вводят добавки элементов III-й группы — бора, алюминия, галлия и индия, с электронной проводимостью — добавки элементов V-й группы — фосфора, мышьяка или сурьмы. Электрические свойства кремния можно варьировать, изменяя условия обработки монокристаллов, в частности, обрабатывая поверхность кремния различными химическими агентами.

[править] Химические свойства

В соединениях кремний склонен проявлять степень окисления +4 или −4, так как для атома кремния более характерно состояние sp3-гибридизации орбиталей. Поэтому во всех соединениях, кроме оксида кремния (II) SiO, кремний четырёхвалентен.

Химически кремний малоактивен. При комнатной температуре реагирует только с газообразным фтором, при этом образуется летучий тетрафторид кремния SiF4. При нагревании до температуры 400—500°C кремний реагирует с кислородом с образованием диоксида SiO2, с хлором, бромом и иодом — с образованием соответствующих легко летучих тетрагалогенидов SiHal4.

С водородом кремний непосредственно не реагирует, соединения кремния с водородом — силаны с общей формулой SinH2n+2 — получают косвенным путем. Моносилан SiH4 (его часто называют просто силаном) выделяется при взаимодействии силицидов металлов с растворами кислот, например:

Ca2Si + 4HCl → 2CaCl2 + SiH4↑.

Образующийся в этой реакции силан SiH4 содержит примесь и других силанов, в частности, дисилана Si2H6 и трисилана Si3H8, в которых имеется цепочка из атомов кремния, связанных между собой одинарными связями (—Si—Si—Si—).

С азотом кремний при температуре около 1000 °C образует нитрид Si3N4, с бором — термически и химически стойкие бориды SiB3, SiB6 и SiB12. Соединение кремния и его ближайшего аналога по таблице Менделеева — углеродакарбид кремния SiС (карборунд) характеризуется высокой твердостью и низкой химической активностью. Карборунд широко используется как абразивный материал.

При нагревании кремния с металлами возникают силициды. Силициды можно подразделить на две группы: ионно-ковалентные (силициды щелочных, щелочноземельных металлов и магния типа Ca2Si, Mg2Si и др.) и металлоподобные (силициды переходных металлов). Силициды активных металлов разлагаются под действием кислот, силициды переходных металлов химически стойки и под действием кислот не разлагаются. Металлоподобные силициды имеют высокие температуры плавления (до 2000 °C). Наиболее часто образуются металлоподобные силициды составов MeSi, Me3Si2, Me2Si3, Me5Si3 и MeSi2. Металлоподобные силициды химически инертны, устойчивы к действию кислорода даже при высоких температурах.

При восстановлении SiO2 кремнием при высоких температурах образуется оксид кремния (II) SiO.

Для кремния характерно образование кремнийорганических соединений, в которых атомы кремния соединены в длинные цепочки за счет мостиковых атомов кислорода —О—, а к каждому атому кремния, кроме двух атомов О, присоединены еще два органических радикала R1 и R2 = CH3, C2H5, C6H5, CH2CH2CF3 и др.

[править] Применение

В настоящее время кремний — основной материал для электроники. Монокристаллический кремний — материал для зеркал газовых лазеров. Иногда кремний (технической чистоты) и его сплав с железом (ферросилиций) используется для производства водорода в полевых условиях. Соединения металлов с кремнием — силициды, являются широкоупотребляемыми в промышленности (например электронной и атомной) материалами с широким спектром полезных химических, электрических и ядерных свойств (устойчивость к окислению, нейтронам и др.), а также силициды ряда элементов являются важными термоэлектрическими материалами. Кремний применяется в металлургии при выплавке чугуна, сталей, бронз, силумина и др. (как раскислитель и модификатор, а также как легирующий компонент).

[править] Биологическая роль

Для некоторых организмов кремний является важным биогенным элементом. Он входит в состав опорных образований у растений и скелетных — у животных. В больших количествах кремний концентрируют морские организмы — диатомовые водоросли, радиолярии, губки. Мышечная ткань человека содержит (1-2)·10-2% кремния, костная ткань — 17·10-4%, кровь — 3,9 мг/л. С пищей в организм человека ежедневно поступает до 1 г кремния.

Соединения кремния относительно не токсичны. Но очень опасно вдыхание высокодисперсных частиц как силикатов, так и диоксида кремния, образующихся, например, при взрывных работах, при долблении пород в шахтах, при работе пескоструйных аппаратов и т. д. Микрочастицы SiO2, попавшие в лёгкие, кристаллизуются в них, а возникающие кристаллики разрушают лёгочную ткань и вызывают тяжёлую болезнь — силикоз. Чтобы не допустить попадания в лёгкие опасной пыли, следует использовать для защиты органов дыхания респиратор.

[править] См. также


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Salt la: Navigare, căutare

Siliciul este un element chimic din grupa a IV-a a tabelului periodic al elementelor.

[modifică] Caracteristici

[modifică] Istoric

Siliciul a fost prima dată identificat de Antoine Lavoisier în anul 1787.

[modifică] Răspândire

Siliciul este foarte răspândit în natură, sub formă de cuarţ (SiO2), masa sa alcătuind 27,5 % din cea a scoarţei Pământului. Este al doilea element ca răspândire pe Pământ, după oxigen.

[modifică] Utilizare

Siliciul este folosit ca materie primă în construcţia dispozitivelor semiconductoare şi în fabricarea celulelor solare

[modifică] Vezi şi


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

钻 石的价值,决定于钻石的四个C字,钻石鉴定证书有人称之为钻石的第五个C字(CERTIFICATE)。其实,依据美国宝石学院所标示的名称为“钻石分 级报告书”或其他不切实际的名称。 时至今日,美国宝石学院所创立的钻石分级制度及术语,久已成为大众所公认的国际钻石语言”(THEINTERNATIONAL DIAMON LANGUAGE),许多使用他种制度的鉴定所,亦引用其名词术语。现金有很多宝石鉴定所的从业人员虽未必均毕业于美国宝石学院,但所使用的钻石鉴定标准 却仍依据GTL所创立的制度作为范本,实因没有他种制度能代替广泛的公共认知性。 E~oI,!jF☆ ☆
钻石鉴定证书的由来 E~oI,!jF☆ ☆
美 国宝石学院(GEMOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA简称GIA)于1913年在洛杉矶成立,最初是用夜校及函授方式训练珠宝商如何评估价格,并提供珠宝批发价格的参考资料。但是在能评估价格 之前,必须先行确定品质。为着适应事实需要,GIA于是创立了自己的制度用以评估钻石及其他宝石的品质。 E~oI,!jF☆ ☆
第 二次世界大战后,纽约在钻石市场的地位日趋重要。向GIA探询如何认定钻石品质的珠宝商日益增多,以致于1953年后,GIA在纽约创立了第一所鉴定所, 开始签发钻石证书报告,即俗称的鉴定证书,以应需求。除了在纽约的检定所外,又在加州圣塔蒙尼卡(SANTA MONICA)及洛杉矶市区(目前洛杉矶鉴定所已结束)设立了另外二处鉴定所,因此有二处主要鉴定所。这些鉴定所的正式名称是”宝石业鉴定公司”(GEM TRADE LABORATOR, INC. 简称GTL),隶属于GIA,只作宝石鉴定,而不估价。 E~oI,!jF☆ ☆
GIA是一个非赢利性的组织,由美国各知名的珠宝商及社会名流共同支持而设立。所以GIA是美国珠宝者所共有共享的鉴定研究机构,其附属机构如GTL则为业者提供了鉴定服务,普遍为各界所信任,并不因其受美国珠宝业者所支持而予歧视。 E~oI,!jF☆ ☆
钻 石鉴定证书的产生使钻石买卖起了极大的变化,原来必须逐次鉴定品质,现在则可参考鉴定证书。按照GTL的声明,其所签发的证书,如作为买卖的依据时, GTL不负任何责任。但是由于其证书受到普遍的欢迎与信任,许多珠宝商们乐于使用它作为钻石品质的依据。证书的流通原来只在钻石商同业之间,最后终于到达 消费者手中,非但在美国本土流行,而且遍及世界,因此证书的需要日益增多,供不应求,形成钻石买卖的瓶颈。

钻石鉴定证书的功用及效力 E~oI,!jF☆ ☆
钻石鉴定证书(DIAMOND GRADING REPORT)的真正意义是钻石品质分级报告书,GIA曾一再声明所签发的是一份报告书而不是证书。这种报告书的主要目的在于: E~oI,!jF☆ ☆
• 辨别真假:凡是具有钻石鉴定证书的,显然是钻石而不是它种宝石或钻石冒品。 E~oI,!jF☆ ☆
E~oI,!jF☆ ☆
• 特征纪录:鉴定书上记载重量、尺寸、荧光反应等都是辨别该钻石的特征。尤其附图描画钻石特征内含物,是辨认的明确指示,若未画出钻石表面特征或内含物,亦未说明的钻石鉴定证书,便丧失了此一功能。 E~oI,!jF☆ ☆
• 品质分析:钻石的重量、颜色、净度、磨工(俗称车工)及比率,均详细载明于鉴定证书上,因此鉴定证书上是钻石品质的分析记录。 E~oI,!jF☆ ☆
• 估价参考:钻石能予正确估价之前,必须先了解品质。有关品质的资料大都载明于鉴定证书上,所以鉴定证书是古籍钻石价值的重要参考文件。 E~oI,!jF☆ ☆
• 留存资料:证书上所能记载的各项资料,对于以后的重新估价,进货成本的分析、销售统计等,都是非常明确方面的参考资料。 E~oI,!jF☆ ☆ 一、形状和切磨(SHAPE & CUTTING STYLE) E~oI,!jF☆ ☆
钻 石的形状(SHAPE)是指其正确轮廓亦即腰围层的形状,如:圆形、橄榄形、方形…等。钻石的切磨(CUT)它是钻石4C的第一个C,因刻面的形状、数量 及其排列方式的不同,而有各种不同的形式,譬如:明亮型(BRILLIANT)、阶梯形(STEP)、混合式(MIXED)…等等。 E~oI,!jF☆ ☆
钻 石的切磨和形式非常繁多,但最普遍的形式是足翻明亮型(FULL-CUT BRILLIIANT,通常称为(BRILLIAT),计有五十八刻面,即冠部三十三刻面,底部二十五刻面(包括尖底面在内,如果没有刻面,则底部为二十 四面),最为常见形状为圆形,即圆形明亮型(ROUND BRILLIANT)。 E~oI,!jF☆ ☆
除 了圆形明亮型以外,其它各种形状或形式的切磨统称为花式切磨(FANCY CUT)。花式切磨只是一个笼统的名称,其中若再分门别类可分为下列三种:首先是圆形明亮型的变化体:计有橄榄型明亮型(MARQUISE BRILLIANT)、梨形明亮型(PEAR BRILLIANT)、椭圆形明亮型(OVAL BRILLIANT)、心形明亮型(HEART BRILLIANT)等;其次是从祖母绿式(EMERALD CUT)切磨变化出来的方形体:包括各种方形钻石形状在内,譬如马头、鱼、蝴蝶、网球拍、十字架、三角形、半月形、人头肖像等等,形形色色,无奇不有。 E~oI,!jF☆ ☆
另有二个名词亦常见记载于形状和切磨栏的是: E~oI,!jF☆ ☆
1. 混合式(COMBINATION或MIXED CUT):冠部是某一形式而底部则是另一形式 E~oI,!jF☆ ☆
2. 修饰型(MODIFIED CUT):依据某一型式为原则,而加以稍微的更改者。 E~oI,!jF☆ ☆
所谓明亮型(BRILLIANT CUT)指的是刻面安排为放射形方式,好比日月 E~oI,!jF☆ ☆
星辰的光芒向外放射一般,譬如冠部为明亮型者,则中央为桌面,四周则通常为八个风筝面,八个星形刻面,以及十六个腰上刻面所围绕;底部则通常以底尖为中心,各刻面如光芒状向外辐射开来。 E~oI,!jF☆ ☆
所谓阶梯式(STEP CUT)亦即祖母绿式(EMERALD CUT),则刻面安排为层状的阶级,一层一层由中心向外排列。混合式切磨则为结合了明亮型的阶梯式的切磨。 E~oI,!jF☆ ☆
形状与切磨的叙述法是先写形状,再写切磨样式。例如外形圆的钻石,如果冠部与底部均为明亮型,则正确叙为圆形明亮型(ROUND BRILLIANT CUT);同样的钻石,如果冠部为明亮型,而底部为阶梯式,则写为圆形混合式(ROUND MIXED CUT)。 E~oI,!jF☆ ☆ 二、尺寸(MEASUREMENTS) E~oI,!jF☆ ☆
测 量钻石的尺寸均以公厘(MILLIMETER或可缩写成mm,通常简略不写)为单位,记录至公厘以下的第二位小数为止。由于每次测量的部位未必完全相同, 而且使用不同的宝石测量卡尺都会有微小的误差,所以同样一颗钻石若有二份不同证书,其尺寸会稍有不同,前后二次的测量,亦会有不尽相同的结果,但以不超出 0.02mm为限度。 E~oI,!jF☆ ☆
圆钻在分厘卡尺的精密测量下并不纯圆,所以记录最小及最大直径(DIAMETER)和全深(TOTAL DEPTH,即整个钻石的厚度),花式钻石记录其长、宽、高,因此都有三项尺寸数字。三、重量(WEIGHT) E~oI,!jF☆ ☆
重 量以公制克拉(CARAT)为单位,它是钻石4C的第2个C,每一克拉等于二百亮克(MILLIGRAM)。或换算成0.2公克,因此1公克等于5克拉。 钻石计重至克拉以下第二位小数为止,第三位小数得依情况四舍五入或不计。第二位小数为“分”(POINT),每克拉等于100分。 E~oI,!jF☆ ☆
在 中东有一种刺槐树,它所结的子的重量和大小相当一致。这种树的英文名称为CAROB TREE,在当地相当普遍。古时候最先由珍珠商将其所结的子作为珍珠的重量单位,便是CARAT,即克拉作为重量单位的来源。克拉现已普遍用做宝石的重量 单位,最初各地区的克拉重量稍有出入,但自1913年美国规定每克拉等于二百毫克后,各先进国家均以此作为标准,不再有高下。四、全深百分比(DEPTH %) E~oI,!jF☆ ☆
钻 石的切磨比例(PROPORTIONS)主要包含以下几项,并以腰围的宽度(圆钻则为平均宽度)作为1,或写100%做基准:(1) 全深百分比(DEPTH%), (2)桌面百分比(TABLE%),(3)腰围厚度(GIRDLE THICKNESS), (4)尖底大小(CULET SIZE),以及属于表面修饰的,(5)磨光,或称抛光(POLISH),和6)对称(SYMMETRY)。 E~oI,!jF☆ ☆
E~oI,!jF☆ ☆
E~oI,!jF☆ ☆
圆钻的全深百分比是将全深(厚度)除以最小与最大直径的平均数,再化为百分比而所得之数,换言之,即为钻石厚度与直径的百分比。全深百分比算至小数点以下第一位,第二位四舍五入。 E~oI,!jF☆ ☆
例如:圆钻:直径6.50-6.59厚度3.83→ (6.50+6.59)/2=6.545=6.55(四舍五入)8.83/6.55=0.5847=58.5%=全深百分比。 E~oI,!jF☆ ☆
花式钻石将高(全深)除以宽度即得,而不计其长度。 E~oI,!jF☆ ☆
例如:花式钻石:长13.18宽8.24高5.45→ 5.45/8.24=0.6614=66.1%=全深百分比。 E~oI,!jF☆ ☆
记 录全深百分比的主要目的仅在于了解该颗钻石的大概厚薄情形,百分比越大,表示该钻石越厚,越小表示越薄。但是钻石的全深受桌面大小、冠部高度、腰围厚度及 底部深度的影响,其中尤以桌面大小的变化最多,桌面大时则冠部薄,以致全深百分比数小,反之全深百分比数大。 理想的冠部角度应为34 1/2°,底部深度为43.1%。但深据实际观察的经验,冠部角度若于32°至36°范围内,底部深度从42.5%至45.5%之间,钻石都能发挥其光 彩,由于各种方向而并不自某一特定位置观察时为然。 E~oI,!jF☆ ☆ 五、桌面百分比(TABLE%) E~oI,!jF☆ ☆
圆 钻桌面最长一组对角线的长度除以直径的平均数、花式钻石以桌面宽度除以钻石宽度,所得的百分比即为桌面百分比。桌面百分比计算至整数为止,小数点四舍五 入。 对桌面来言,影响桌面大小最明显的是冠部厚度。除了冠部厚度外,桌面大小尚受冠部厚度的影响,如冠部维持一定的厚度,则冠部角度越大时桌面越大,越小时桌 面亦越小。 在近代钻石切磨理论中,最引起争议的是桌面大小,迄今尚无绝对标准。在冠部角度合乎理想的34 1/2°时,最常见的桌面为58%至65%,过小或过大的桌面并不是一般人所喜欢的。 E~oI,!jF☆ ☆
根据美国宝石学院现行对钻石切磨分级的建议,桌面依其大小可分为下列四种类型: E~oI,!jF☆ ☆
小型桌面:53%至60% E~oI,!jF☆ ☆
中型桌面:61%至64% E~oI,!jF☆ ☆
大型桌面:65%至70% E~oI,!jF☆ ☆
超大型桌面:71%或以上。 E~oI,!jF☆ ☆
桌面大小对亮光、火光以及外观大小的影响: E~oI,!jF☆ ☆
桌面较小 桌面较大 E~oI,!jF☆ ☆
亮光 较密集(感觉少) 较扩散(感觉多) E~oI,!jF☆ ☆
火光 较多 较少 E~oI,!jF☆ ☆
外观大小 较小 较大 E~oI,!jF☆ ☆ 六、腰围(GIRDLE) E~oI,!jF☆ ☆
E~oI,!jF☆ ☆
钻石鉴定证书上的腰围栏,所记载的包括下列二项: E~oI,!jF☆ ☆
(一)厚度(GIRDLE THICKNESS):要位的厚度依次区分为下列八种情形: E~oI,!jF☆ ☆
1. EXTREMELY THIN 极薄 E~oI,!jF☆ ☆
2. VERY THIN 很薄-尚可 E~oI,!jF☆ ☆
3. THIN 薄 E~oI,!jF☆ ☆
4. MEDIUM 适中 E~oI,!jF☆ ☆
5. SLIGHTLY THICK 稍厚 E~oI,!jF☆ ☆
6. THICK 厚-尚可 E~oI,!jF☆ ☆
7. VERY THICK 很厚 E~oI,!jF☆ ☆
8. EXTREMELY THICK 极厚 E~oI,!jF☆ ☆
腰围所具有的厚度,其作用在便于镶嵌及避免钻石因其过薄而脆弱。薄弱的腰围,对抵抗崩裂的能力,当然不如厚实者之为强。但是腰围只需要些微厚度,便已足够坚实,过厚的腰围使钻石保留了不切实际的重量,亦使钻石显得厚笨而面积变小,故过厚或过薄的腰围都不是良好的腰围。 E~oI,!jF☆ ☆
腰 围的厚度当然以厚薄适中为最理想,但是钻石的成品是从钻石的原石结晶体切磨而来,天然结晶体的形状难免有不尽均匀理想之处,因此实际上所见的腰围往往有厚 薄不均的现象。譬如鉴定书的腰围项下若记载着THIN TO SL.THICK(薄至极厚),即表示些腰围有一部分为薄、一部分为适中、一部分为稍厚,其中最窄部分为薄,最宽部分为稍厚。厚薄部分的分配不一定平均, 有时薄的部分多而厚的部分少,有时厚的部分较薄的部分多。 E~oI,!jF☆ ☆
厚 薄的分配以平均而渐进为良,倘厚处突然变薄,则腰围显得不平整而呈现波浪形,这种腰围应视为对称上的缺陷之一。腰围厚薄所跨越级数愈多,表示其不平整而愈 为不良。呈现波浪形的腰围表示底部刻面排列的角度不一致,或在腰围下有较大的天然糙面或额外刻面。GIA制记录腰围的厚度是用目测估计,并不实际测量其百 分比,所以通常使用上述八种情形叙述厚薄情况,而不记录其百分比。 E~oI,!jF☆ ☆
(二)磨工情况(SMOOTHNESS OF GIRDLE): E~oI,!jF☆ ☆
除了磨光或有刻面的腰围外,正常的腰围应似白雾般半透明,表面非常平滑。如果磨边时过于粗心或急促,粗糙不平,成为粗糙腰围(ROUGH GIRDLE)。 E~oI,!jF☆ ☆
已经磨光的腰围记录:POLISHED。有刻面的腰围记录为FACETED。细致、磨光或有刻面的腰围都应视为良好的腰围,仅有粗糙的腰围应视为切磨上的缺陷之一,而略减损钻石的美观。 E~oI,!jF☆ ☆
腰围上如果出现须裂纹,围城须边(BEARDED或FEATHERED GIRDLE)。须边通常不标示于附图上,仅记载于备注栏内。依照GIA制,若腰围出现明显须裂纹的钻石,其净度等级就列入纯净级(FL)或内部纯净级(IF)。七、尖底面(CULET) KLc43jwpC☆ ☆
在明亮型五十八刻面之中,尖面亦算作一面,其大小依次分为下列: KLc43jwpC☆ ☆
1. POINTED或NONE 无 KLc43jwpC☆ ☆
2. VERY SMALL 很小 KLc43jwpC☆ ☆
3. SMALL 小 KLc43jwpC☆ ☆
4. MEDIUM bsp 适中 KLc43jwpC☆ ☆
5. SLIGHTLY LARGE 稀大 KLc43jwpC☆ ☆
6. LARGE 大 KLc43jwpC☆ ☆
7. VERY LARGE 很大 KLc43jwpC☆ ☆
8. EXTREMELY LARGE 极大 KLc43jwpC☆ ☆
尖底面的大小对于钻石的光彩与价值并无明显的影响,一般正常的尖底面应为小或适中。没有尖底面容易使面尖端崩折。过大的尖底面目前已很少见,虽较不雅观,但如将底部稍微修磨,仅损失微小重量,就能改正过来。 KLc43jwpC☆ ☆
对于未磨光、粗糙或看似一小白点的尖底,通常称之为ROUGH,磨损或断裂的尖底则称为ABRADED或CHIPPED。这二种不正常的尖底应予重新修磨,但并非严重的缺陷。八、修饰(FINISH)、磨光(POLISH)、对称(SYMMETRY) KLc43jwpC☆ ☆
磨 光是指钻石表面每一刻面抛光细腻的程度,主要是判断有无明显的磨轮纹(WHEEL MARK)或烧伤痕(BURN MARK)的存在。严格来讲,钻石对称的分析应分为二大类:一是严重性的或称主要(MAJOR)对称不良,应归纳于比率范围内考虑,而叙述于备注栏内。二 是轻微性的或称次要(MINOR)对称不良,是指刻面的形状和排列是否齐整或恰当,应列为修饰范围内,仅综合判断其优劣等级,记载于对称栏内。 KLc43jwpC☆ ☆
分析磨光与对称的优劣程度,通常以下列五级为评定标准: KLc43jwpC☆ ☆
EXCELLENT 优良 KLc43jwpC☆ ☆
VERY GOOD 很好 KLc43jwpC☆ ☆
GOOD 好 KLc43jwpC☆ ☆
FAIR 尚可 KLc43jwpC☆ ☆
POOR 不良 KLc43jwpC☆ ☆
KLc43jwpC☆ ☆
在 所有宝石之中,最为讲究磨光与对称的,应属于钻石。严重的磨光或对称不良,只是例外,非常罕见,若能发现时尚应于备注栏内加以说明。钻石切磨的优良与否, 不能只凭「修饰」栏内磨光与对称的优劣予以判断,更须考虑整个钻石的切磨比率与角度是否恰当。事实上,磨光与对称影响钻石的价值,每项仅限于很小的百分 比。通常约在1~2%范围内,很少达到3%,因为不良的磨光或对称能以重新磨光或略加修整而改正过来,但比率或角度不合乎标准,较难予修改,若予修改,则 重量的损失较多,故对钻石切磨品质高低的影响较大。

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

JISJapanese Industrial Standard)标准是由日本工业标准调查会(Japanese Industrial Standard Committee 缩写JISC)制定的。

JIS标准各类钢铁产品标准由标准代号、字母类号、数字类号、序号、制定(或修订)年份组成见下表。

1. 灰口铸铁件

2. 球墨铸铁件

3. 黑心可锻铸铁件

4. 白心可锻铸铁件

5. 珠光体可锻铸铁件

FC+最低抗拉强度值,例:FC15

FCD+最低抗拉强度值,例:FCD40

FCMB+最低抗拉强度值,例:FCMB32

FCMW+P+最低抗拉强度值,

例:FCMW34

FCMP+最低抗拉强度值,

例:FCMP45

P-珠光体。

抗拉强度单 位均为N/mm2

1. 碳素钢铸件

2. 结构用高强度碳钢及低合金钢铸件

3. 合金钢铸件

4. 不锈钢铸件

5. 耐热钢铸件

SC+最低抗拉强度值

SC+C+序号

SC+元素符号+数字序号

SCS+数字序号

SCH+数字序号

抗拉强度单位为N/mm2

C为碳元素符号

有些元素符号采用字母代号,例:Cr代号为CMoMNiNAlA

数字序号代表种类号

数字序号代表种类号

钢材

1.碳素结构钢

S+含碳量+字母代号(CCK

例:S09CS09CK

含碳量中间值×100表示。C-碳,K-渗碳用钢

2.合金结构钢

S+主要合金元素符号+合金元素含量标记+碳含量代表值+符号字母

1. 主要合金元素符号表示方法:碳钢符号为S××CMn钢为SMnMnCr钢为SMnCCr钢为SCrCrMo钢为SCMNiCr钢为SNCNiCrMoSNCMAlCrMo钢为SACM

2. 合金元素含量标记为2468

2Mn钢中表示含Mn1.00~<1.30,在Cr钢中表示含Cr0.80~<1.40,在锰铬钢中表示Mn1.00~<1.30Cr0.30~<0.90,在镍铬钢中表示Ni1.0~<2.0Cr0.25~<1.25

4Mn钢中表示含Mn1.30~<1.60,在铬钢中表示含Cr0.80~<1.40,在锰铬钢中表示Mn1.30~<1.60Cr0.30~<0.90,在镍铬钢中表示Ni2.00~<2.50Cr0.25~<1.25

6Mn钢中表示含Mn1.60,在铬钢中表示含Cr1.40~<2.00,在锰铬钢中表示Mn1.60Cr0.30~<0.90,在镍铬钢中Ni1.50~<3.00Cr0.25~<1.25

8在铬钢中表示Cr2.00,在镍铬钢中表示Ni3.0Cr0.25~<1.25,在镍铬钼钢中表示Ni3.50Cr0.70~<1.50Mo0.15~<0.40

3. 含碳量中代表值:含碳量中间值×100取整数,余数舍去,100倍值<9时,则十位数写0

4. 附加字母表示方法:L表示加Pb钢,S表示加S钢,U表示加Ca钢,H表示保证淬透性,K表示渗碳用钢

3.不锈及耐热钢

S+钢种符号+数字顺序号,例:SUS301

钢种符号:US表示不锈钢,UH表示耐热钢。数字顺序号基本上参照美国AISI标准

4.弹簧钢

SUP+顺序号,例:SUP3

顺序号表示钢种序号

5.含铬轴承钢

SUJ+顺序号,例:SUJ1

顺序号表示钢种序号

6.工具钢

S+钢种符号+顺序号,例:SK1SK7SKS2SKD4

钢种符号:K-碳素工具钢,KC-中空钢,KD-合金模具钢,KH-高速工具钢,KS-合金专用工具钢,KT-锻造工具钢

7.电工用硅钢

S(或G+最大铁损值(序号)+尾注

冷轧和热轧无取向冠以S,冷轧取向冠以G

最大铁损值(序号):冷轧和热轧无取向,表示在P10/50时最大铁损值。冷轧取向表示钢种顺序号

尾注:无符号-冷轧,F-热轧。适用于冷轧和热轧无取向

JIS标准中钢铁产品牌号字母代号见下表。

00A××××

无方向性电磁钢带

SCP-R

波纹钢管

CaSi

硅钙铁合金

SCP-RS

波纹钢管

D?

球墨铸铁管

SCPH

高温高压用钢铸件

DF

DPF

FB

FC

FCD

FCMB

FCMP

FCMW

FCr

FMn

FMo

FNb

FNi

FP

FSi

FTi

FV

FW

00G×××

MC

MCr

MMn

MP

MSi

NCF××B

NCF××TB

可锻铸铁异型管件

可锻铸铁管

硼铁

灰口铸铁件

球墨铸铁件

黑心可锻铸铁件

珠光体可锻铸铁件

白心可锻铸铁件

铬铁合金

锰铁合金

钼铁合金

铌铁合金

镍铁合金

磷铁合金

硅铁合金

钛铁合金

钒铁合金

钨铁合金

普通方向性电磁薄钢板及钢带

铸造永磁铁

金属铬

金属锰

粉末永磁铁

金属硅

耐蚀耐热超级合金棒

热交换器用无缝镍铬铁合金管

SCPH-CF

SCPL

SCr

SCS

SCSiMn

SCW

SCW-CF

SD

SDP

SECCT

SECD

SECED

SEHC

SEHD

SEHE

SEV

SF

SFB

SFCM

SFL

SFNCM

SFVA

SFVC

SFVQ

SG

SGD

高温高压用离心铸钢管

低温低压用钢铸件

铬合金钢钢材

不锈钢铸件

结构用高强度硅锰钢铸件

焊接结构用离心钢铸件

II焊接结构用离心铸钢管

钢筋混凝土用钢棒(异形)

瓦垄钢板

电镀锌薄钢板及钢带(抗拉试验)

电镀锌冷轧冲压薄钢板及钢带

非时效冲压冷轧电镀锌薄钢板及钢带

电镀锌热轧薄钢板及钢带

冲压电镀锌热轧薄钢板及钢带

深冲压电镀锌热轧薄钢板及钢带

中常温压力容器用高强度钢板

碳素钢锻件

碳素钢锻件用坯

一般用铬钼钢锻件

低温压力容器用锻件

一般用镍铬钼钢锻件

高温压力容器用合金钢锻件

压力容器用碳素钢铸件

压力容器用调质合金钢锻件

高压气罐用钢板及钢带

磨光钢棒用一般碳素钢钢材

NCF××TF

NCF××TP

P×××

00P×××

S××

S××F

SBV

S××C

SXXC?CSP

SA×C

SACM

SA×D

SA×E

SAPH

SB

SB?M

SBC

SBPD

SBPR

SC

SCC

SCCrM

SCG

SCH

SCM

SCMn

SCMnCr

SCMnH

SCMnM

SCMV

SCNCrM

SCP?A

SCP?E

SCP?P

SPCE

SPCEN

SPFC

SPFH

SPGA

SPGC

SPGD

SPGDD

SPGH

SPGR

SPGS

SPGW

SPHC

SPHD

SPHE

SPHT

SPP

SPTE

SPTFS

SPV

SQV

SR

SRB

SRR

SS

SSC

STAM××G

STAM××H

STB

STBA

STBL

STC

STF

STFA

STH

STK

STKM

STKR

STKS

STM?C

STM?R

STO

STPA

STPG

STPL

STPT

STPY

STS

SUH?B

SUH?CP

SUH?CS

SUH?HP

SUH?HS

SUJ

加热炉用无缝镍铬铁合金管

无缝镍铬铁合金配管

磁极钢板

高方向性电磁薄钢板和钢带

冷轧无取向硅钢带

热轧无取向硅钢带

锅炉压力容器用锰钼和锰钼镍钢板

机械结构用碳素钢材

弹簧用冷轧钢带

热浸镀铝薄钢板

铝铬钼合金钢铁

热浸镀铝薄钢板

热浸镀铝薄钢板

机动车用热轧结构钢板和钢带

锅炉和压力容器用碳钢和钼合金钢板

锅炉和压力容器用碳钢和钼合金钢板

链条用圆钢

预应力混凝土用圆钢棒

预应力混凝土用异形钢棒

碳素钢铸件

结构用高强碳素钢铸件

结构用高强低合金钢铸件

着色镀锌薄钢板

耐热钢铸件

铬钼合金钢钢材

结构用高强度锰钢铸件

结构用高强度锰铬钢铸件

高锰钢铸件

结构用高强度锰钼钢铸件

锅炉及压力容器用铬钼合金钢板

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

<切 削>

  切削加工に関して当所では、昭和32年度より、作業標準設定の研究を進め、すでに各種材料について旋削、、フライス加工標準のノモグラフ を作成し、産業界に配布した。これら作業標準設定の研究とともに、被削性の向上および工具寿命の改善も重要な課題であり、切削機構の研究、仕上面に関する 基礎研究、工具摩擦に関する基礎研究、被削性試験法の研究等に力を注いでいる。
 また、これらの基礎の上に物理制御部と協力して最適の加工条件を選択しつつ、かつ、工具摩擦、機械の変形等による加工誤差も修正しつつ加工を行う適応制御工作機械開発のための研究を進めている。

<研 削>

  研削加工に関する研究としては、研削作業標準の設定の研究、研削作用を支配する研摩作業面状態の微視的挙動の解明等、研摩、研磨機構の基 礎研究の実施、さらに、ベルト研削や従来の2〜3倍程度の高速研削等の研究を進める他、研削盤の最適制御の研究にも力をいれている。ホーニングについて は、ホーニング加工機構の理論的、実験的解明、ホーニング加工基準の確立、ならびに加工装置、工具等の開発研究を行っている。

<特殊加工>

  切削、研削加工に次いで刃物、砥石を用いない第3の加工法ともいうべき、電気化学的加工の分野は近年目ざましい発展をとげつつある。 当所では主として電解加工法をとりあげ、電解型ぼりについてはすでに、基礎技術を確立した。さらに基礎的問題として防食剤と加工性のような電気化学的解明 を進めるとともに電解旋削、電解ホーニングについても、加工装置、加工方法、および加工液等についてその開発研究を推進している.また、電子的に加工間げ きを算出し、送り量および加工電流を制御する方式および装置の研究を行っている。表面処理技術については、気相メッキ法の研究を行っている。

23-1

「学習制御方式倣い電解ホーニング機」
  複雑形状で難削材料の加工用に開発されている学習制御方式倣い電解ホーニング機である。この機械の基礎資料は、内面、外面、平面の各 電解ホーニングの実験から得られたもので、電算機を内蔵し、試行錯誤学習方式で、諸条件を同一時限で処理演算し、これによって機械部が運転される。機械の 指令は工作物精度の限界値によって行われる。資料の推測、洞察は最後に指令者が行う学習制御方式技術情報集録装置である。
23-2

「工作機械の適応制御」
  あたかも機械に意志があるかのごとく、与えられた加工物と工具の組合せにおいて、最適の切削条件が自動的に決定されて制御される最適 化、ないし適応制御の研究がまず旋盤を対象として行われている。最適化の目標としては生産性、生産コスト、精度等とし、それらに関連のある物理量が切削場 の周辺から検出され、そのシグナルによって前記の評価関数を最大、または最小にすべく切削条件が制御される。
24-1

「研削加工」
  研削作業中の砥石円周面上における砥粒減耗状態、特に砥粒逃げ面摩耗状態の測定は研削過程における研削現象の動向を知るうえで最も大 切なことである。そこで砥石面へ投射した光線の砥粒逃げ面からの反射光を検出して、砥粒逃げ面摩耗面積、砥粒切れ刃間隔などを高速測定できる装置を試作し (写真A)、この装置を用いて研削機構の解明を進めている。研削実験中にこの装置から得られるデータ数はきわめて多量になるため、データ処理はすべてディ ジタル計算機によっている。写真Bの装置は測定量をディジタル化し、その値をディジタル印字したり、計算機用紙テープ、あるいはカードに穿孔するデータ集 録装置である。この集録装置の主要性能は、入力4チャンネル、最大サンプリング速度5KC/S、最大メモリ数16000語(10進3桁)である。この集録 装置は、研削中のびびり振動、研削仕上面粗さなどの解析にも利用されている。
25-1

「電解加工の最適制御」
  電解加工精度に影響を与える電極送り送度、極間電圧、加工液の電気伝導度、流量、加工間隔などの諸因子を制御することにより、加工精 度を大幅に向上させる目的で最適制御の研究が始められた。写真は、この研究に使用するために試作したディジタル方式の電極送り機構をもつ電解加工機であ る。研究の第一段階として、電極送り速度、極間電圧、加工液の電気伝導度を測定して、自動的に加工間隔を計算する装置を試作している。
25-2

「X線マイクロアナライザ」
  この装置は、約0.3μ程度に細く絞った電子線を試料表面に照射し、その部分から生ずる特性X線、後方散乱電子線、試料電流等を利用 し微小部分の定性、定量または元素の分布等種々の情報を得るものである。この装置は、本体である分光器、電源コンソール、E.B.S. コンソール、記録コンソールから成り立っている。


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

<光学および精密測定>

  以前から行われていた光学像の修正については再回折法による不鮮明像の鮮明化のための技術を確立した。ホログラフィについてもすでに基礎 的な研究を終わり、光学測定技術、情報処理技術として非常に有望であるので、この応用面の開発を進めている。またロケットや人工衛星に搭載し、大気圏外に おいて安定な高分解能を有する分光装置の開発のための研究や電気露出計、露光量測定装置に関する光電測光技術の研究を行っている。さらに強磁性体の薄膜を 使用して新しい型式の磁気ヘッドを作成し、機械的変位量の測定等の研究も進めている。

<システム工学>

  生産性の向上、あるいは生産コストの低減は、生産ラインの能率的運営にある。従来経験と勘にたよっていた生産ラインの流れの問題を合理的 な手法により解決するため、機械工業の加工生産プロセスの最適化を目標に、システム工学という立場より、生産管理のための研究を行って、すでにいくつかの 自動作成プログラムを完成し、実工場において効果をあげている。さらに、都市交通の信号制御系の最適設計のために、交通網における交通流れの解析と管制方 式の理論的解析を実施している。

 また、自動設計については、設計者の判断が加えられながら設計を進められるような自動設計装置の試作やシーケンス制御回路設計のための研究を行っている。

<自動制御>

 熱流体部と共同で流体サーボ系への流体増幅素子の応用や、生産加工部と共同で加工費最少、生産性最大の最適加工条件を選択しつつ加工し、かつ工具摩耗、機械の変形等による加工誤差も修正しつつ加工を行う適応制御工作機械開発のための研究を行っている。

3-1-2

「ホログラフィ」
  ホログラフィは、光の強さのみを記録する従来の写真とは異なり、干渉性の強いレーザー光を用い、光学情報を含む信号波面を他の参照波 面と干渉させ、その干渉縞を記録することにより、信号波面の強さとその伝播方向の両者を記録することのできる新しい光学技術であって、その特長の多い性質 は近年各方面から注目を集めている。ホログラフィにおいて、干渉縞を記録した写真乾板はホログラムと呼ばれ、光の波面の記録、結像作用、光学情報の多重お よび高冗長度記録、二つの光学情報の変換等の性質をもち、立体像の記録、特殊な結像、光学的情報処理、精密測定等の分野への応用が検討されている。当所で はホログラフィの基礎および応用について多角的な研究を進め、立体像および色彩像の記録、再生をはじめ、測定の分野では機械部品等の粗面物体の形状および 変形の干渉測定、パルスレーザーによる流体の干渉測定など、情報処理の分野ではホログラムを用いたフィルタリングによる雑音中からの信号の検出、二つの光 学情報の相関および変換などについて研究を進め、これらの技術の実用について、特に宇宙開発に関連する技術開発の一環として検討をつづけている。
A:再生された像の一例
B,C:ホログラムによる指紋の照合
Bは、問題の指紋(左側)が求める指紋に一致した場合で、強いスポット(右側)が生じているが、一致しない場合はCに示すようにスポットは現れない。
4-1

「写真法による回折格子の製作」
  モワレ装置用の回折格子、あるいは空間周波数フィルタとしての回折格子を写真法によって製作する研究が行われている。この方法は移動 テーブル上の乾板を、ほぼ等間隔で送りながら乾板上に線像をストロボ照明で記録するもので、任意の格子間隔の格子が記録できる。空間周波数フィルタとして の回折格子は、図形の特徴抽出などに応用することができる。
4-2

「機械的変位量測定への強磁性体薄膜の応用」
  強磁性体薄膜を素材として開発された新しい型式のトランスデューサとその応用の研究で、フォトエッチング技術により多数個の磁束応答 型磁気ヘッドを一挙に作製し、それをそのまま群として動作せしめる、従来の磁気ヘッドはすべて三次元的形状であるが、薄膜ヘッド群は二次元的であり、その 製造に組立工程が存在しないので寸方精度と性能を高め、マイクロ化し、また製造コストを低くすることができる。機械的変位量の測定をはじめとして、情報処 理等の分野で、従来のヘッドでは不可能な面の応用を実現するために基礎実験を重ねている。
写真A 薄膜磁気ヘッド群パターンの一例(左)と従来の磁気ヘッド(右)
写真B 機械的変位量実験装置
5-1-2

「グラフィックディスプレイを利用する機械設計の研究」
 人間のする仕事のある部分を電子計算機に行わせることにより、その仕事の能率と質の向上が期待できる。このことは機械設計の分野でもいえるであろう。
  グラフィックディスプレイは人間と電子計算機が図形の形で情報の交換ができる優れた能力をもっている。さらに、この情報交換を高速で実行してく れるので、その能力を十分に使いこなせば、人間は電子計算機と情報の交換をするのに、ちょうど人間と話しをしているような速さですることもできる。
 そこで、この装置を有効に利用すれば、電子計算機を機械設計のための人間のよき協力者にすることができるであろう。この考えの基に、目下、マンマシン機械設計システムの開発が進められている。
6-1-2

「中品種中量生産工場の日程計画」
  ある機械部品メーカーの主力工場をモデルに、毎月の生産計画が与えられると、電子計算機が毎日の日程計画を作成する「自動スケジュー リング・プログラム」が開発されている。人間のもつ直感力や経験にもとづく判断力を合理的にプログラムする発見的手法(ヒューリスティック・プログラミン グ)を導入することによって、工場の平均在庫量と製品の平均滞留時間が大幅に削減されるとともに、日程計画のコストそのものも低下する。
 図はモデル工場の機械配置ですべての製品はⅠ工程→Ⅳ工程と順次加工される、典型的なフローショップである。この工場では、平均在庫量が1カ月分から10日分に減り、100万円程度の経費削減が見込まれる。
6-1-2

「多品種少量生産工場の日程計画」
  ある工作機械メーカの主力工場をモデルに、半期の生産計画を与えると、電子計算機が毎月の生産計画と毎週の日程計画を作成する「自動 スケジューリング・プログラム」が開発されている。毎月できるだけ同じ個数のパターンで製品を作るというサイクリック生産の概念を導入することによって、 機械の負担変動と日程計画のコストが大幅に削減される。
 図はボール盤と平削盤の負荷工数の改善案(電子計算機による日程計画)、実線は待ち工程を認めない場合を示す。
 もし多少の待ちが許されれば、負荷工数の変動は1%程度に押えられる。


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

<塑性加工>

  これからの加工技術のなかで、最大の成長分野である塑性加工は、わが国ではまだ若い技術分野であるため基礎技術が未熟であり、このような 状態を改善するためには基礎的科学的分野より塑性加工を取り上げて研究しなければならない。当所では最近特に問題となっている高速度高エネルギー加工と冷 間鍛造、押出の研究を中心に行っている。すなわち高速度高エネルギー加工については、放電圧力加工法の実用化に役立つ基礎資料を得るため各種金属の高速歪 変形機構、放電圧力発生機構、放電エネルギーと加工限などについて実験と考察を行なっている。圧接法については、圧接時の発熱機構の解明と圧接機の設計基 準設定に必要な資料を求めるための研究を行ない冷間鍛造、押出については、新しい方法の発見、作業技術基準の確立をはかるため、素材材料の加工性、工具の 強度、変形のプロセス、実際加工法の改善、加工機械等全体にわたって基本的科学的に研究をを進めている。そのほか、せん断加工および塑性加工における潤滑 ならびに塑性加工による残留応力が疲れ強さに及ぼす影響等一連の研究を行なっている。

<構造力学>

 構造の軽量化とプ レハブ化は時代のすう勢であり、その中心が複合構造(サンドイッチ構造、スチフナ構造)であることは広く認められている が、その設計方式や試験方法は全く未開発である。当所ではサンドイッチ構造やフィラメント・ワインディングを中心として経済性を加味した合理的設計方式の 確立と、試験方法の標準化を目的とした研究を行なっている。また生産加工機械の構造の力学的解明をはかるため、まず箱形梁の設計資料を得ることを目的とし て,梁のねじりおよび曲げにおける力学的挙勤と形状因子との関係について研究を行なっている。

19-1

「自動車ドアの衝撃試験」
 自動車の安全設計に関する研究の一環として、プラスチック自動車ボディーの耐衝撃性に関する研究が行われている。
  写真はその一部を紹介するもので、右は対象としたヒルマンのドアであるが、中央に10Kgのなす形重錘を3.35mの高さから落とすと(約 29km/hrの速度)、いちじるしい変形を示す。左の2個は、右のドアからERPでメス型をとり、これを用いて手積み成形したFRPドア(上下で積層構 成が異なる)で、やはり10kg−3.35mの衝撃に対し、金属ドアよりも損傷がかなり少ないことがわかる。FRPボディーの実車による衝突試験も実施中 である。
19-2

「FW成形の研究」
  わが国のフィラメントワインディング(FW)成形技術の向上のために、43年度より当所においてもFW成形の研究が開始されたが、写 真はそのために試作されたGML−Ⅰ型FW成形機を示す。これはロービングヘッドがモノレールの上を周回してインプレーン巻きを行う所の、いわゆる race-truck typeで、わが国では始めての試みである。なお写真には見えないが、ヘリカル巻用のトラバース機構も備えている。斜めに見える軸 にマンドレルを取付け、最大直径1mΦ、長さ2.5m、内容積2,000リットルの容器の成形が可能である。
20-1-2

「液中放電圧力による成形加工」
 この装置は液体中における大電流放電により発生した衝撃高圧力を用いて、金属管、板の成形加工を行うものである。
 写真上は円管のバルジ加工装置である。上下一対の電極を導線で連結し、水を満たした円管に入れる。次に割型を閉じて放電し成形をおこなう。主仕様は最大充電エネルギ45KJ、電極間隔調整範囲0〜400mm、型厚調整範囲200〜400mmである。
  下は薄板を成形加工する装置である。素板をダイス面に置き、しわ押え面に接触するまでダイスを上昇させて板の周辺部を油圧で押える。しわ押え部 の中央空間に水を満たし、電極(しわ押え部の中央に見える)において放電を行う。雄型は不要で、適切な放電エネルギを与えることにより、ダイスの形状とほ ぼ同一形状の成形板が得られる。最大充電エネルギ135KJ、素板の最大直径300mmである。
20-3

「割出制御摩擦圧接機」
 摩擦圧接には、定角度位置での圧接が不可能であるとか、圧接物の断面形状が円形でなければならない理由から、適用範囲に制約があった。
  そこで当所では、これらの制約を解消するために、世界に先がけて割出制御圧接の研究をはじめ、本機を試作した。本機は回転軸の回転速度変化をパ ルスカウントし、適当な時期に固定軸側からピンを突出させて、回転軸が所定の位相になるよう停止位置を制御するようになっている。
21-1

「多軸材料試験機」
  材料の基礎的性質および種々の塑性変形機構の解明、ならびに新しい塑性加工法の開発などのために、当所で考案製作した材料試験機であ る。供試材に多方向からいろいろの外力を手動操作、あるいは自動プラミングによって加えて試験を行なう。各シリンダーとも最大圧縮荷重は30ton、引張 荷重は10tonである。現在は張力付加押出、せん孔、多方向押出、補助力付加せん断の研究を進めている。この他、補助力付加引張および圧縮試験、深絞 り、復動コイニングなど多方面に利用できる。
21-2

「ヘリカルロール加工」
  高温度に加熱した金属棒を3個のロール間げきに通して、その直径を減らし、段付軸を作るのがこの加工の目的ある。この加工の生産能率 をあげるために、 実験機の左側の材料引張り装置により、ロール間げきから流出してくる加工部分を前方へ引き出しながら、またロール間げきを調節すれば、切くずを出さずに段 付軸を数秒あるいは数十秒の内に作ることができる。
 この実験機による研究を基にして、わが国において初めて実用機が作られた。
21-3

「プレス機械の剛性」
 精密なプレス加工製品を作るに必要な高性能プレス機械の設計資料を得るために、プレス機械の剛性と工具寿命および製品精度の関係を調べている。 
  写真はC形開口部を持つプレスフレーム各部、ボルスター面およびラムヘッドに変位形および加速度計を取付けて計測を行っているところで、この実 験では、打抜圧力および打抜速度をパラメータとして行い、プレスフレームの変形モードと工具寿命および製品精度の関係を追求してゆく。


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

規格番号 規格名称
JISB0001 機械製図
JISB0101 ねじ用語
JISB0105 工作機械−名称に関する用語
JISB0106 工作機械−部品及び工作方法−用語
JISB0107 バイト用語
JISB0170 切削工具用語(基本)
JISB0171 ドリル用語
JISB0172 フライス用語
JISB0173 リーマ用語
JISB0174 歯切工具用語
JISB0175 ブローチ用語
JISB0176-1 ねじ加工工具用語−第1部:タップ
JISB0176-2 ねじ加工工具用語−第2部:ねじ切りダイス
JISB0176-3 ねじ加工工具用語−第3部:チェーザ
JISB0176-4 ねじ加工工具用語−第4部:ねじ転造ダイス
JISB0182 工作機械−試験及び検査用語
JISB0209-1 一般用メートルねじ−公差−第1部:原則及び基礎データ
JISB0612 製品の幾何特性仕様 (GPS) −円すいのテーパ比及びテーパ角度の基準値
JISB0659-1 製品の幾何特性仕様 (GPS) −表面性状:輪郭曲線方式;測定標準−第1部:標準片
JISB0670 製品の幾何特性仕様 (GPS) −表面性状:輪郭曲線方式−触針式表面粗さ測定機の校正
JISB0671-1 製品の幾何特性仕様 (GPS) −表面性状:輪郭曲線方式;プラトー構造表面の特性評価−第1部:フィルタ処理及び測定条件
JISB0671-2 製品の幾何特性仕様 (GPS) −表面性状:輪郭曲線方式;プラトー構造表面の特性評価−第2部:線形表現の負荷曲線による高さの特性評価
JISB0671-3 製品の幾何特性仕様 (GPS) −表面性状:輪郭曲線方式;プラトー構造表面の特性評価−第3部:正規確率紙上の負荷曲線による高さの特性評価
JISB0672-1 製品の幾何特性仕様(GPS)−形体−第1部:一般用語及び定義
JISB0672-2 製品の幾何特性仕様(GPS)−形体−第2部:円筒及び円すいの測得中心線,測得中心面並びに測得形体の局部寸法
JISB0712 切削仕上げしろ
JISB2351-1 油圧・空気圧用及び一般用途用金属製管継手−第1部:24°くい込み式管継手
JISB2402-1 オイルシール−第1部:寸法及び許容差
JISB2402-2 オイルシール−第2部:用語
JISB3000 FA−用語
JISB4002 ストレートシャンク部をもつ回転工具−シャンク径及びシャンク四角部の寸法
JISB4005 フライス用ストレートシャンク部−形状・寸法
JISB4053 切削用超硬質工具材料の使用分類及び呼び記号の付け方
JISB4107 超硬質合金ろう付け側フライス
JISB4114 超硬質合金ろう付けストレートシャンクエンドミル
JISB4115 超硬質合金ソリッドメタルソー
JISB4116 超硬質合金ソリッドストレートシャンクエンドミル
JISB4117 超硬質合金ソリッドストレートシャンクスタブドリル
JISB4120 スローアウェイチップの呼び記号の付け方
JISB4121 スロ−アウェイチップ
JISB4125 スローアウェイチップ用ホルダ−角シャンク及びカートリッジの呼び記号の付け方
JISB4126 スローアウェイチップ用ホルダ−角シャンクの形状・寸法
JISB4127 スローアウェイチップ用カートリッジ−Aタイプの形状・寸法
JISB4128 スローアウェイチップ用ホルダ−丸シャンクの呼び記号の付け方
JISB4129 スローアウェイチップ用ホルダー丸シャンクの形状・寸法
JISB4131 ダイヤモンド/CBN工具−ダイヤモンド又はCBNホイール
JISB4138 ダイヤモンド/CBN工具−ダイヤモンド又はCBNセグメントソー
JISB4141 ダイヤモンド/CBN工具−ダイヤモンド又はCBNホイール及びセグメントソー−寸法記号及び形状記号
JISB4142 ダイヤモンド/CBN工具−安全性要求事項
JISB4151 完成バイト
JISB4152 高速度鋼付刃バイト
JISB4201 フライス穴及びフライスアーバ部
JISB4204 円筒フライス
JISB4210 テーパ刃エンドミル
JISB4211 ストレート刃エンドミル
JISB4213 ストレートシャンク台形ランナエンドミル
JISB4214 シェルエンドミル
JISB4217 T溝フライス
JISB4219 メタルソー
JISB4220 すりわりフライス
JISB4221 角度フライス
JISB4226 総形フライス
JISB4230 半月キー溝フライス
JISB4232 インボリュートフライス
JISB4236 六角穴付きボルト用沈めフライス
JISB4237 ブローチのつかみ部の形状・寸法
JISB4238 キー溝ブローチ
JISB4239 インボリュートスプラインブローチ
JISB4301 ストレートシャンクドリル
JISB4302 モールステーパシャンクドリル
JISB4304 センタ穴ドリル
JISB4307 ストレートシャンクスタブドリル
JISB4313 高速度工具鋼ドリル−技術仕様
JISB4314 ミーリングシャンクドリルの形状・寸法
JISB4350 歯切工具−歯形及び寸法
JISB4351 すぐば傘歯車用G形刃物
JISB4354 歯車用ホブ−第1部:むくホブの形状寸法
JISB4356 ピニオンカッタ
JISB4357 丸形シェービングカッタ
JISB4401 モールステーパ及びメトリックテーパ用リーマ
JISB4402 チャッキングリーマ
JISB4405 ハンドリーマ
JISB4406 シェルリーマ
JISB4407 シェルリーマ用アーバ
JISB4410 テーパピンリーマ
JISB4413 マシンリーマ
JISB4430 メートルねじ用ハンドタップ
JISB4432 ユニファイねじ用ハンドタップ
JISB4445 管用平行ねじ用タップ
JISB4446 管用テーパねじ用タップ
JISB4451 ねじ切り丸ダイス
JISB4455 管用平行ねじ用ねじ切り丸ダイス
JISB4456 管用テーパねじ用ねじ切り丸ダイス
JISB6003 工作機械−振動測定方法
JISB6015 工作機械−電気装置通則
JISB6191 工作機械−静的精度試験方法及び工作精度試験方法通則
JISB6193 工作機械−熱変形試験方法通則
JISB6194 工作機械−数値制御による円運動精度試験方法通則
JISB6195 工作機械−騒音放射試験方法通則
JISB6230 ガントリ形プラノミラー−精度検査
JISB6325 数値制御プロセッサの出力−CLDATA
JISB6327 数値制御パートプログラム用言語
JISB6336-2 マシニングセンタ−検査条件−第2部:立て形及び万能主軸頭をもつ機械の静的精度(垂直Z軸)
JISB6360 ワイヤ放電加工機−精度検査
JISB6361-1 シングルコラム形形彫り放電加工機−精度検査
JISB6361-2 門形形彫り放電加工機−精度検査
JISB6470 型鍛造ハンマ用ダイブロック
JISB6471 型鍛造プレス用ダイブロック
JISB8361 油圧システム通則
JISB8370 空気圧システム通則
JISB8394-1 油圧−組合せシール用ハウジング−寸法及び許容差−第1部:ピストンシール用ハウジング
JISB8394-2 油圧−組合せシール用ハウジング−寸法及び許容差−第2部:ロッドシール用ハウジング
JISB8395 油圧・空気圧システム及び機器−シリンダ−往復動用ワイパリングのハウジング−寸法及び許容差
JISB9702 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則
JISB9704-1 機械類の安全性−電気的検知保護設備−第1部:一般要求事項及び試験
JISB9704-2 機械類の安全性−電気的検知保護設備−第2部:能動的光電保護装置を使う設備に対する要求事項
JISB9706-1 機械類の安全性−表示,マーキング及び作動−第1部:視覚,聴覚及び触覚シグナルの要求事項
JISB9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

Circuito integrado 555 em silício

Circuito integrado 555 em silício

O silício (latim: silex, pedra dura, inglês: silicon) é um elemento químico de símbolo Si de número atômico 14 (14 prótons e 14 elétrons) com massa atómica igual a 28 u. À temperatura ambiente, o silício encontra-se no estado sólido. Foi descoberto por Jöns Jacob Berzelius, em 1823. O silício é o segundo elemento mais abundante da face da terra, perfazendo 25.7% do seu peso. Aparece na argila, feldspato, granito, quartzo e areia, normalmente na forma de dióxido de silício (também conhecido como sílica) e silicatos (compostos contendo silício, oxigênio e metais). O silício é o principal componente do vidro, cimento, cerâmica, da maioria dos componentes semicondutores e dos silicones, que são substâncias plásticas muitas vezes confundidas com o silício.

Pertence ao grupo 14 ( 4A ) da Classificação Periódica dos Elementos. Se apresenta na forma amorfa e cristalina; o primeiro na forma de um pó pardo mais reativo que a variante cristalina, que se apresenta na forma octaédrica de coloração azul grisáceo e brilho metálico.




Alumínio - Silício - Fósforo
C
Si
Ge

Geral
Nome, símbolo, número Silício, Si, 14
Classe , série química
Semi-metal , representativo
(família do carbono)
Grupo, período, bloco 14 ( 4A ), 3, p
Densidade, dureza 2330 kg/m3, 6,5
Cor e aparência Cinza escuro
com tom azulado
Propriedades atômicas
massa atômica 28,0855(3) u
Raio médio 110 pm
Raio atômico calculado 111 pm
Raio covalente 111 pm
Raio de van der Waals 210 pm
Configuração eletrônica [Ne]3s2 3p2
Estado de oxidação (óxido) 4 ( anfótero )
Estrutura cristalina cúbica de face centrada
Propriedades físicas
Estado da matéria sólido (não magnético)
Ponto de fusão 1687 K
Ponto de ebulição 3173 K
Entalpia de vaporização 384,22 kJ/mol
Entalpia de fusão 50,55 kJ/mol
Pressão de vapor 4,77 Pa a 1683 K
Velocidade do som __ m/s a __ K
Informações diversas
Eletronegatividade 1,90 (Pauling)
Calor específico 700 J/(kg K)
Condutividade elétrica 2,52 x 10-4 m-1·Ω-1
Condutividade térmica 148 W/(m*K)
Potencial de ionização 786,5 kJ/mol
Potencial de ionização 1577,1 kJ/mol
Potencial de ionização 3231,6 kJ/mol
Potencial de ionização 4355,5 kJ/mol
Potencial de ionização 16091 kJ/mol
Potencial de ionização 19805 kJ/mol
Potencial de ionização 23780 kJ/mol
Potencial de ionização 29287 kJ/mol
Potencial de ionização 33878 kJ/mol
10° Potencial de ionização 38726 kJ/mol
Isótopos mais estáveis
iso. AN Meia-vida MD ED MeV PD
28Si 92,23% Si é Isótopo estável com 14 neutrons
29Si 4,67% Si é estável com 15 nêutrons
30Si 3,1% Si é estável com 16 nêutrons
32Si Radioisótopo sintético 276 anos β- 0,224 32P
Unidades SI e CNPT exceto onde indicado o contrário


[editar] Características principais

Suas propriedades são intermediárias entre as do carbono e o germânio. Na forma cristalina é muito duro e pouco solúvel, apresentando um brilho metálico e uma coloração grisácea. É um elemento relativamente inerte e resistente à ação da maioria dos ácidos; reage com os halogênios e alcalis. O silício transmite mais de 95% dos comprimentos de onda das radiações infravermelhas.

[editar] Aplicações

É utilizado para a produção de ligas metálicas, na preparação de silicones, na indústria cerâmica e, por ser um material semicondutor muito abundante, tem um interesse muito especial na indústria eletrônica e microeletrônica, como material básico para a produção de transistores para chips, células solares e em diversas variedades de circuitos eletrônicos. Por esta razão é conhecida como Vale do silício a região da California ( EUA ) onde estão concentrados numerosas empresas do setor de eletrônica e informática.

O silício é um elemento vital em numerosas indústrias. O dióxido de silício, areia e argila são importantes constituintes do concreto armado e azulejos ( ladrilhos ), sendo empregadas na produção do cimento Portland.

Outros importantes usos do silício são:

[editar] História

O silício ( do latím silex, sílica ) foi identificado pela primeira vez por Antoine Lavoisier em 1787, e posteriormente tomado como composto por Humphry Davy em 1800. Em 1811 Gay-Lussac, e Louis Thenard provavelmente, prepararam silício amorfo impuro aquecendo potássio com tetracloreto de silício. Em 1824 Berzelius preparou silício amorfo empregando um método similar ao de Gay-Lussac, purificando depois o produto obtido com lavagens sucessivas até isolar o elemento.

[editar] Abundância e obtenção

O silício é um dos componentes principais dos aerolitos, uma classe de meteoróides.

Em peso o silício representa mais da quarta parte da crosta terrestre e é o segundo elemento mais abundante perdendo apenas para o oxigênio. O silício não é encontrado no estado nativo; areia, quartzo, ametista, ágata, pedernal, opala e jaspe são alguns dos minerais importantes que apresentam na sua composição o óxido. Formando silicatos é encontrado, entre outros, no granito, feldspato, argila, hornblenda e mica.

O silício comercial é obtido a partir da sílica de alta pureza em fornos de arco elétrico reduzindo o óxido com eletrodos de carbono numa temperatura superior a 1900 ºC:

SiO2 + C → Si + CO2

O silício líquido se acumula no fundo do forno onde é extraido e resfriado. O silício produzido por este processo é denominado metalúrgico apresentando um grau de pureza superior a 99%. Para a construção de dispositivos semicondutores é necessário um silício de maior pureza, silício ultrapuro, que pode ser obtido por métodos físicos e químicos.

Os métodos físicos de purificação do silício metalúrgico se baseiam na maior solubilidade das impurezas contidas no silício líquido, de forma que este se concentre nas últimas zonas solidificadas. O primeiro método , usado de forma limitada para construir radares durante a Segunda Guerra Mundial, consistiu em moer o silício de forma que as impurezas se acumulem nas superfícies dos grânulos, que dissolvidos com ácido se obtém um pó mais puro. A fusão por zonas, o primeiro método de obtenção industrial, consiste em fundir a extremidade de uma barra de silício e depois deslocar lentamente o foco de calor ao longo da barra, de modo que o silício vai se solidificando com uma pureza maior devido ao arrasto na zona fundida de grande parte das impurezas. O processo pode ser repetido várias vezes até se obter a pureza desejada cortando-se, então, o extremo final onde se acumulou as impurezas.

Os métodos químicos, usados atualmente, atuam sobre um composto de silício que seja mais fácil de purificar decompondo-se após a purificação para obter o silício. Os compostos mais usados são o triclorosilano (HSiCl3), o tetracloreto de silício (SiCl4) e o silano (SiH4).

No processo Siemens , as barras de silicio de alta pureza são expostas a 1150ºC ao triclorosilano, gás que se decompõem depositando silício adicional na barra segundo a reação:

2 HSiCl3 → Si + 2 HCl + SiCl4

O silício obtido por este método e por outros similares apresenta uma fração de impurezas de 0,001 ppm ou menos e é denominado silício policristalino .

O método Dupont consiste em reagir tetracloreto de silício a 950ºC com vapores de zinco muito puros:

SiCl4 + 2 Zn → Si + 2 ZnCl2

Este método, entretanto, está repleto de dificuldades ( o cloreto de zinco, subproduto da reação, solidifica e obstrui as linhas de produção ) por isso abandonado em favor do método Siemens.

Uma vez obtido o silício ultrapuro é necessário obter-se o monocristal utilizando-se para tal o método Czochralski.

[editar] Isótopos

O silício tem nove isótopos com massas atômicas entre 25 e 33, dos quais o Si-28 ( é o mais abundante, 92,23%), Si-29 (4,67%) e Si-30 (3,1%) são estáveis.

[editar] Precauções

A inalação de pó seco de silício cristalino pode provocar a silicose.

[editar] Referências


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

ECM - Advantages and disadvantages

The ECM process has many advantages as regards to other machining techniques. These can be divided in machine, material and product.

Machine advantages:

  • Low running and tooling costs.
  • Initial investment in tooling is high, but the recurring costs are low.
    • o?electrode wear.
Material advantages:
  • The hardness, toughness and thermal resistance do not effect the Material Removal Rate (MRR). For tooling the product it is also not important if the tooling occurs before or after a hardening step.
  • MRR is high, approximately 1,5 cm3/min at 1000 A DC.
  • MRR does not depend on the type of material.
    • Hard and tough alloys are equally quick machined as for instance Aluminium.
Product advantages:
  • The product is after tooling free from burrs.
  • Contact free tooling principle.
    • The process gets no thermal or physical tension in the product.
    • No upper layer deformation like in other machining techniques.
  • 3-Dimensional products can be tooled in one single step.
  • High surface qualities are feasible (Ra <0,05>
  • High dimension accuracy is feasible.
  • Material tension which is released during the process, is being counterbalanced if possible.
  • Stainless steel is influenced in its upper layer by various machining techniques, by which local rust formation can occur. This does not happen with ECM.
  • With the application of ECM, it is possible to generate more freedom of design for the product.
ECM is a technique with high machining speeds and relatively low costs.

Together with the many advantages, ECM had also a few disadvantages:

Disadvantages:
  • ECM is known from the past as an environmental polluting process. With the development in the treatment of electrolyte, this process is less environmental polluting. By realising a closed electrolyte treatment system, the disposals in the sewage system are shut off. The produced sludge nowadays can be used as raw material with or without after-treatment. This depends on the machined material.
  • Each product and each material demands a new research.
  • High production numbers are necessary because a special electrode has to be developed for each product. The optimum depends on the complexity and the material.
  • High energy consumption, but much lower than other non-conventional machining techniques.
  • The electrode design is complex and initially expensive, but it has an nfinite?service life.
  • ECM demands a staff with a relatively high level of knowledge.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

ECM - Related techniques

Below there are described shortly some techniques which are synonymous to the electrochemical effect/treatment.

ECD Electrochemical Deburring
By means of ECD it is possible to remove electrochemical burrs from the products. This technique is often applied now to remove burrs in engine parts and automotive.

ECD Electrochemical Drilling
With ECD cooling channels can for instance be placed in the products, these cooling channels are characterized by the big hole/diameter proportions.

CE Chemical Etching
Chemical Etching is applied to machine the products in a tension free way. The material is dissolved locally with the help of chemistry. By covering parts of the product, you can apply some selectivity. The accuracy and the speeds are very low.

EDM Electrical Discharge Machining Electrical Discharge Machining is characterized by a high feasible accuracy. The material will be removed by a spark. The disadvantage is that the spark over between the workpiece and the electrode will change the microstructure in the product. At the same time, the electrode is sensible to wear. Furthermore, EDM will be characterized by the slow machining speed.

AM Anodic Machining
In literature Anodic Machining is a synonym for ECM

Electroplating
Through plating a micro layer is applied to the cathode. You can think here about Nickeling and Galvanizing. The electrical connection is comparable with ECM, but with plating you work in baths with much lower current densities. The cathode is here the workpiece and the anode is the electrode, usually a plate.

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()