58棋牌-首页 http://bsd9999.com陶瓷|金属|小型|密炼机|连续式密炼机厂家东莞昶丰机械Tue, 17 Mar 2020 13:18:18 GMTadmin@163.comzh-cn58棋牌-首页 http://bsd9999.com/gongsidongtai_show_87.html特点:本机混合槽采用高级特殊钢制造,表面皆经耐磨钢处理,表面电镀硬铬,耐磨性特佳,比传统式的寿命高于1-2倍。混合槽分为可倾倒式与升降式,搅拌轴防漏采用干式机械轴封使清洗换色简便、环保.

5L密炼机主要技术参数:
混合容量:5 L 
驱动电机:11 KW             品牌:东元
翻转电机:0.75 KW           品牌:诚邦
产  量:4.0--10 KG/次 
循环冷却水:0.3-0.4 Mpa 
机 重 约:1500 KG  
翻转角度:110°
电 加 热:1800 W 
外型约:1660*1000*2200 MM

  

同时,感谢国外的朋友对我司的认可,也欢迎各位技术高工到我司参观考察。联系方式:13829290463张工

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Fri, 13 Mar 2020 20:10:06 GMTjason
58棋牌-首页 http://bsd9999.com/xingyexinwen_show_86.html中国石油吉林石化公司考察团领导莅临昶丰参观指导

      昶丰自2016年中国石油吉林石化公司物资供应商准入证入网以来,中国石油吉林石化公司考察团领导于2019年4月2日再次莅临东莞昶丰机械科技有限公司参观指导。东莞市昶丰机械科技公司的产品、生产建设、经营规划获得中国石油吉林石化公司考察团领导的一致认可和好评,中国石油吉林石化公司考察团领导同时对昶丰存在的一些不足提出宝贵的意见。



昶丰获得中国石油物资供应商准入证



舒飞龙总经理与中国石油吉林石化公司考察团领导合影


      东莞昶丰机械科技有限公司自成立以来,本着“诚信,创新,贡献”的理念,坚持以“质量第一,服务至上,保持优质专业的售后服务”为宗旨,统筹专业的技术研发团队,娴熟的生产制造团队与优秀的销售团队,结合现代化管理模式,方便快捷的售后服务。公司产品销往全国各地,出口到多个国家和地区并得到一致好评,依然成长为混炼造粒设备的专业供应商。



中国石油吉林石化公司考察团领导参观昶丰公司专利荣耀证书



舒飞龙总经理与中国石油吉林石化公司考察团领导交流其他领域产品应用



舒飞龙总经理给中国石油吉林石化公司考察团领导介绍我司实验室设备



舒飞龙总经理给中国石油吉林石化公司考察团领导介绍昶丰新研发产品

     参观考察期间,东莞市昶丰机械科技有限公司的工作环境、工厂的生产能力、经营理念以及未来的规划得到中国石油吉林石化公司考察团领导的认可。

                                                      


中国石油吉林石化公司考察团领导参观我司生产加工车间

 

中国石油吉林石化公司考察团领导参观我司办公环境

    最后,中国石油吉林石化公司考察团领导对我司评价:工作环境优美、人性化的管理、专业过硬的技术研发团队、以及强大的生产能力。并表示在昶丰与中国石油吉林石化公司建立的稳固合作关系的基础上,提出了进一步深化两家公司合作往来的想法与规划,希望能在更宽的领域,拥有更多的合作机会。

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Fri, 13 Mar 2020 20:10:01 GMT原创
58棋牌-首页 http://bsd9999.com/gongsidongtai_show_85.html经过客户与客户多次的沟通以及客户对我司的考察,最终客户选择了我们,感谢客户的认可。

   

同时也在今天工厂绿化景观中
建造一个六角凉亭,
厂区里职员下班休闲地,
动土小仪式,
生活需要仪式感
让园区明天更美好

    

 

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Fri, 13 Mar 2020 20:09:57 GMT原创
58棋牌-首页 http://bsd9999.com/jishuwenzhang_show_84.html昶丰机械引进国外高端技术,并且和研发院校合作开发。公司强大的加工实力,有车床、大型铣床、龙门铣、钻床、线切割机台、大型镗床、数控加工中心、激光雕刻等加工设备,满足公司机械生产需要。

昶丰机械主营产品:1L开合式密炼机,3L开合式密炼机,5L开合式密炼机,10L开合式密炼机,1L翻转密炼机,3L翻转密炼机,5L翻转密炼机,10L翻转密炼机,15L翻转密炼机,小型陶瓷制粒机,CIM造粒机,金属粉造粒机,Y锥造粒机,氧化锆密炼机,氧化铝密炼机,塑料密炼机,塑料造粒机,双转子密炼机,高填充色母粒连续式密炼机,法莱尔密炼机......


本文重点介绍:1升密炼机/1升加压式密炼机/1升翻转式密炼机

昶丰1升密炼机技术参数:

腔体有效容积:1升

批次投入量:3KG (以氧化锆粉末为例)

主动力电机:3.75 KW 品牌:东元电机

加压气缸:¢100 品牌:台湾亚德客

58棋牌冷却方式:夹层通水冷却

加热方式:电加热

控制系统: 控制电器元件为台湾品牌,机台设有安全互锁功能

锁紧装置:采用油压系统,双向锁紧装置

机台重量:约0.8吨

腔室及转子材料:保密。但是是特殊材料,保证不污染物料,可试机。 转速采用台湾品牌:东元变频器,快慢可调

58棋牌转子:两叶四棱转子(高剪切型) 转速(前/后):0- 40/31转/min

58棋牌价格:不同型号的设备各配置不同,详细价格请联系销售人员索取。 其余核心参数请联系张小姐索取:13829290463(微信同号)

广东实验小型密炼机厂家|密炼机厂家|昶丰机械由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械科技有限公司(实力雄厚,信誉可靠,在广东 东莞 的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领昶丰机械和您携手步入辉煌,共创美好未来!

58棋牌售后服务:运输、运费、安装、售后情况:我司安排专车将设备送至客户厂区,我司付运费,客户安排卸货摆放。我司人员负责安装调试并教授客户公司人员如何操作。以后设备如果出现问题,一个电话过来,天涯海角我司派遣技术员上门售后!

东莞市昶丰机械科技有限公司

联系方式:张工 138 2929 0463

Q Q:2727800154

邮 箱:13829290463@139.com

地址东莞市厚街镇沙塘京盟工业园1号

昶丰机械科技有限公司图片欣赏


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Fri, 13 Mar 2020 20:09:53 GMTjason
58棋牌-首页 http://bsd9999.com/xingyexinwen_show_83.html近几年随着市场对连续式密炼机、连续式混合造粒机的认可,市场越来越好,小编也经常接到客户的咨询电话,大多为母粒行业,因为母粒行业的特殊性,在使用传统的设备生产中有很大的弊端,有先见之明的企业老板纷纷寻找新的设备,从而考擦到连续式密炼机、连续式混合造粒机,相比传统的密炼机、双螺杆有以下几点优势:1、自动化程度高,生产效率高;2、连续生产,配方稳定,生产的产品品质优异;3、母粒生产车间环境干净清洁;4、机筒内和螺杆上的自洁能力强、变换胶料时清理料筒与螺杆非常方便,适应于多品种胶料的混炼;5、连续式密炼机无粉尘飞扬,加压室密炼机粉尘飞扬,对操作人员身体有较大伤害;6、厂房:连续式密炼造粒机组,占地小,对楼层要求不高;7、自动化:机台自动化组合,减少人工操作,提高生产效率;8、品质:连续式密炼机组,工作连续,出料品质有很好的稳定性;9、连续式密炼机组,混炼过程中没有明显电流高峰值,电流稳定平稳,电机节能明显;10、优异的混合混炼效果,分散效果更佳;11、需要配合混合机、失重式称量及计量设备,才能更大化实现自动控制,自动生成等。

连续式密炼机的型号及对应产量


CF-50LXS       每小时125kg
CF-85LXS       每小时250kg
CF-110LXS     每小时550kg
CF-130LXS     每小时1000kg





国内某色母粒厂家领导,双转子连续式混炼机,亲自带上炭黑物料到东莞市昶丰机械科技有限公司现在体验昶丰研发的连续式密炼机造粒机。昶丰连续式密炼机无粉尘飞扬实验现场-60%含量炭黑色母粒,在整个混炼过程中,炭黑物料没有到处飞扬,整个车间比较干净,设备整体比较小,占地面积小,操作简单。

我不会盲目吹嘘价格如何优惠而效果又如何之好,这两者本来就是自相矛盾。用品质和售后去赢得客户的信赖,去实现宣传企业与产品的双重效果。好钢用在刀刃上,以合理的投入,购买优质的产品,是广大客户的殷切期待,更是我们矢志不渝的卓越追求!

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                                         三、昶丰MIM水口料专用造粒机造粒视频


昶丰机械科技有限公司图片欣赏


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Fri, 13 Mar 2020 20:09:48 GMTjason
58棋牌-首页 http://bsd9999.com/xingyexinwen_show_82.html自从安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫二人因为“二维石墨烯材料的开创性实验”共同获得2010年诺贝尔物理学奖之后,任何与石墨烯有关的新闻或者研究成果都受到了人们极大的关注。大家都知道石墨烯有很多优异的性能,但是首先咱们得知道这些性能是建立在完美无缺陷的石墨烯基础上的。

石墨烯基于是最前沿的材料,只要产品有相关的物性要求,就会用到石墨烯,但得先从「机理」先下手好好研究才行。 石墨烯的“水”的确很深。


要做好某项应用技术,仅仅有表征好的石墨烯并无法保证能突显其物性优越性,还得从修饰、介面及二次加工的匹配性来一一克服。这篇我们试着从「物性」的角度来分析石墨烯项目开发的心法,希望对有心运用石墨烯材料突破技术的同行给点启示!

导电性


石墨烯导电性好是由于独特的 p 电子云传导,使载流子在传导时将不易受到散射,且具有质量趋近于 0 的特性,得以费米速度传输,达到极高载流子迁移率。所以即使石墨烯载流子浓度不高,载流子迁移率达 10e6 m/s (光速的 1/300),所以导电率甚至还高于金属的银及铜。在导电性上我们选择少层数、大片径、低缺陷、低官能化的石墨烯,但多半石墨烯需要与其它基材做复合,所以就得从「导电网络」的角度来探讨。


我们先来看看市面上的号称单层石墨烯可以通过这两个关卡吗?先不论单层石墨烯每克 1000 元我用不起,事实上,在第一关上除了层数少,其它表征几乎都不达标。 导电网络的形成其实是个逐渐的过程,通常我们可以用 Quan 的导电团簇(cluster)来解释。一般来说,当物质颗粒小至纳米级时,表面原子数比例增加,比表面积随之增加,其原子配位因而不足,导致大量的悬空键和不饱和键,其表面能高(石墨烯的室温表面能为 350.86 mJ/m2、氧化石墨烯的室温表面能为 62.1 mJ/m2)。以导电胶为例,导电填料通常都有高表面能,通过形成团簇使体系的内能降低。另外在导电胶体系受热过程中由于树脂粘度降低及导电粒子动能增加,粒子的布朗运动使它们相互凝聚形成团簇,以使体系势能降低。随着导电簇逐渐长大形成导电网络,体系从绝缘体变为导体。这时候单层石墨烯就派不上用场了,原因在加多了石墨烯就会使基材黏度变大,无法顺利进行二次加工,但加少了也形成不了导电网络更是浪费了。实务上,我们会加些导电炭黑或导电金属来形成导电网络,受限于单层石墨烯基于热力学原理还是会有卷曲、堆叠现象,所以石墨烯并不是可以用在所有的基材内做复合。这时候,我们选择层数少、缺陷少、片径大的石墨烯做导电填料可能效果更佳。

导热性


热传导乃物质中温度较高部份之粒子,具有较高能量,有较频繁之粒子间碰撞,而将能量传输到温度较低之粒子,并提升此处之温度地方。换句话说,热都是由高温传到低温的位置。而一般的热传导过程中,会发生无数次的分子碰撞,导致热传导本身的波动性质被毁坏,同时在经过数次的碰撞后,声子的量子波动性质就消失不见了,取而代之的是声子的古典粒子性质。而在物理学上,我们把声子经历两次碰撞之间所行走的平均距离称为声子的「平均自由径」。 因此平均自由径可以被视为声子能够保持其热传导的量子波动性质的长度。而平均自由径的数值,传统的教科书都认为是非常短的,一般的材料传统估计都约在 100 纳米以下, 即使是最好的热导体如钻石、石墨烯或纳米碳管等,一般也认为在 1 微米以下。石墨烯的热传导率随着样本大小呈对数递增。石墨烯越长,每长度单位传递的热越多,这点我们可以把它视为因为长度较大,相同传递路径下相对较短导致,这是二维碳原子层材料所发现另一个独一无二的属性。另外,石墨烯垂直于平面之热传导率由于声子受到边界散射的影响,会随着石墨烯层数增加而降低。声子是晶格振动的量子化形式,在最近一篇文献说明石墨烯的晶界如何影响石墨烯的热传导率中提到当两个晶体 (双、多层石墨烯)呈一条直线对齐时,热传递数值与理论预测吻合,但当两个晶体有边界不对齐时,热传递数值仅为 1/10。

复合材料导热性能的影响因素包括﹕石墨烯添加量、层数、基体种类及界面阻力,大致上还是遵循这个机理。既然在制备石墨烯上可能同时出现单、少及多层石墨烯,我们发现,在导热性能上如果能先筛选让片径越一致,就越能减少散射。实务上,我们会加些陶瓷微粒来形成导热网络,并朝减少散射方向着手,受限于单层石墨烯基于热力学原理还是会有卷曲、堆叠现象,这时候,我们选择层数少、缺陷少、片径小的石墨烯做导热填料的效果会更佳。


机械性


石墨烯之所以硬(杨氏模量、拉伸强度高,但石墨烯受到剪切力时非常脆弱,一碰就碎),是因为碳原子或其绕核电子只是在碳原子核的径方向面上存在和运动着,碳原子核两极的轴方向上是没有绕核电子的。也就是说,石墨烯表面上立或排列的都是原子核,如果外部物质与它撞击,撞击的不是绕核电子而是直接撞击在原子核上,所以,石墨烯表面显示的非常硬。研究发现,具有 C-O-C 缺陷的石墨烯,杨氏模量相比较无缺陷石墨烯下降 42.4 %,但抗拉强度却基本没有变化;但是石墨烯的抗拉强度,依靠于 C-C 键的强度,具有 C-O-C 缺陷的石墨烯,与氧连接的两个碳原子依然是互相连接的。因此即使 C-O-C 缺陷存在,石墨烯抗拉强度变化也较小。另有研究表明:即使 C-O-C 缺陷在石墨烯上按线性排列 4 个,石墨烯断裂时的抗拉强度也只是从 116 GPa 变化为 97GPa,这样的变化说明 C-O-C 缺陷对于石墨烯抗拉强度影响很小。但是,如果其它种类含氧官能团(如羟基等)共同存在于石墨烯上,即使高温温还原1050°C,由于含氧官能团的脱除造成的新本征缺陷的出现,石墨烯的抗拉强度也会受到很大影响,模拟计算表明这时石墨烯抗拉强度为 63GPa。总结上述的研究,不难发现,石墨烯本征缺陷,特别是「空位缺陷」,对石墨烯抗拉强度的影响很大。我们曾比对过石墨烯与氧化石墨烯对 PP 复材在机械强度上的结果发现,氧化石墨烯/PP 复材的抗拉强度还是比石墨烯/PP 复材的表现佳。这里涉及两种化学键,其中,共价键属于化学键,而氢键属于物理键。以平均键能来看,石墨烯为苯环 C=C键 (145KJ/mol) 是比氧化石墨烯的 C=O 键 (187KJ/mol) 少,但却比 C-OH (78 KJ/mol) , -COOH (80 KJ/mol) 强度高。 很明显看出,用在机械性及导热性强调「界面」,越强的键结力对这两类性能有利,选择共价键是最佳选择;而导电性及吸附、催化等性质强调「表面」,更要视实际需要来调整键结力大小,甚至基材以孔隙、块状、薄膜方式来符合结构需要,两异质间除了考虑键结力及界面外,最终还是回到「机转」上面去思考。


疏水/亲水性


Leenaerts等(2009)运用密度泛函理论研究了物理吸附于石墨烯表面的水滴对石墨烯电性能的影响,他们发现,由于水滴内部水分子间的结合能远远大于它们与单层石墨烯表面间的吸附能,致使石墨烯表现出强疏水性。Shin等(2010)研究了石墨烯的层数对静态水接触角的影响,并比较了经过表面处理后的石墨烯的静态水接触角的差异。首先,他们采用外延生长法制备了单层、双层以及多层石墨烯,并测试了水分子在不同层数石墨烯表面的接触角。实验发现,它们的静态水接触角分别为92.5˚、91.9˚和92.7˚,与高度裂解石墨的接触角(91.0˚) 基本相同。当石墨烯受氧等离子体蚀刻后,其表面化学结构发生改变(如形成缺陷,生成 C-H、OH等基团,部分 sp2 结构转变为 sp3 杂化等) ,这些结构的转变极大地改变了石墨烯的表面能,使得石墨烯从疏水性向亲水性转变。英国国家物理实验室(NPL)量子检测组的研究人员公布了一项关于探索外延石墨烯的亲疏水性问题的研究,与人们对于石墨烯广泛的认知剛好相反,这项研究表明石墨烯材料的疏水性与其厚度有很大关系,单层石墨烯相较多层石墨烯而言,具有更高的亲水性。研究人员利用一个配有疏水性探针的化学力显微镜(利用探针和表面的相互作用力对基体进行研究的原子力学显微镜的一个变体)对单层石墨烯和多层石墨烯材料的粘附性及摩擦特性进行了研究。研究结果发现,探针和双层╱三层石墨烯之间的粘附力较探针与单层石墨烯之间的粘附力更大,这意味着双层╱三层石墨烯更加疏水。

磁性


理论上的无缺陷理想石墨烯本身并非磁性材料,但是具有缺陷的石墨烯却在磁场中表现出了响应信号,这极大引起了科学家们的兴趣。Wang Yan 等研究了氧化石墨烯及由其高温还原制备的石墨烯材料的磁滞曲线,发现与氧化⽯墨烯不同,在惰性气氛下,400°C 和 600°C 还原的氧化石墨烯于室温下具有铁磁性。研究认为:这样的铁磁性是由高温状态下,氧化石墨烯脱除含氧官能团后形成的本征缺陷导致的。氧化石墨烯在高温还原时会出现新的本征缺陷已经被有些研究报道,缺陷的出现会导致石墨烯具有铁磁性也有研究发表。但高温还原具体会出现何种本征缺陷,这些缺陷是怎么具体影响石墨烯磁性质还有待研究。Wang Yan 等⼈的研究中也发现:800°C 还原的氧化石墨烯室温下不具有铁磁性,不满足400°C 和 600°C还原的氧化石墨烯的磁性规律。Sepioni 等的研究更是明确的指出:石墨烯在 2–300K 的温度范围内没有铁磁性。仔细比较过程,不难发现,Wang Yan 等测试的石墨烯使用的工艺路线是还原氧化石墨烯,Sepioni 等研究使用的石墨烯是利用溶剂超声剥离法制备的。显然,两种不同路线制备的石墨烯很可能在二维尺度、三维厚度,特别是晶缺陷的类型上是不具有可比性。


氧化石墨烯与 Fe3O4 复合成磁性石墨烯就是另一个思路,基本上在铁磁性这个领域还是个陌生领域尚待探索。传统铁磁性金属如铁、钴、镍的薄膜,它们结构不完善,容易受到各种干扰,导致虚假的各向异性和不可预测性。相反地,高度结晶、均匀平面的二维材料像石墨烯,由于内在较小的各向异性,使得较小的外部磁场能有效地控制各向异性,这种史无前例的发现将有助于实现磁场区域对铁磁转变温度的控制。


带隙性


单层石墨烯是种没有能隙具有线性能量分布的半导体,在单层石墨烯中,每个碳原子都贡献出一个未成键的电子,电子呈锥形分布,这些电子可以在晶体中自由移动,赋予石墨烯非常好的导电性。石墨烯中电子的典型传导速率为大约 10e6 m/s,这虽然只是光速的 1/300,但是却比一般半导体中的电子传导速度大得多。双层石墨烯同样是零隙半导体,但其电子呈抛物线能量分布,最近知道,双层石墨烯的载流子迁移率可轻松达到 10e6cm2/Vs 级别。不过,这是在不接触基板的情况下形成双层石墨烯时的结果。实验证明在两层石墨烯之间加电压打破对称性,可以在几百 meV 的范围调节带隙。这暗示着双层石墨烯有用于光电子应用和未来的微处理器巨大潜力。三层石墨烯是一种具有能带重叠的半金属,可以通过外加电场控制其能带。这些特性仅仅在天然石墨剥离的具有 Bernal ABAB 堆叠的多层石墨烯中才有,合成石墨烯中还没发现。根据这种叠层安排的偏差,通过横向平移或角度偏差,可以影响层间的相互作用,有时诱导行为类似单层石墨烯。这个领域也是尚待探索的重大项目!


总结


如何评价一个新技术,尤其是材料科学的技术,本身就是很不容易的事情,它需要很多的配套条件才可以。事实上,很多的材料科学技术成果,需要花一半的精力在后面的纯粹应用及测试方面。这个工作是需要大量的投入的。没有足够的资本支持和下游应用支持,是非常难的一件事。 ]]>
Fri, 13 Mar 2020 20:09:45 GMTjason
58棋牌-首页 http://bsd9999.com/bizhichangshi_show_81.html连续式密炼机对一些生产商来说熟悉又陌生,因为有些生产商可能听都没听过连续式密炼机,连续式密炼室到底什么一款什么样的设备,有好多生产商都对这款设备感兴趣,但又不了解连续式密炼机的用途、也不知道主要 适用那些物料、有那些特点、设备的基本参数又有那些等等。


2018/11/7昶丰同时出货2台连续式密炼机

连续式密炼机的型号及对应产量:
CF-50LXS       每小时125kg
CF-85LXS       每小时250kg
CF-110LXS     每小时550kg
CF-130LXS     每小时1000kg


 

58棋牌昶丰张小姐在此给做PE,ABS,PS等色母粒,阻燃母粒,滑石粉,炭黑等填充改性,护套科,绝缘科,热塑性弹性体,热熔胶等等物料的生产厂商推荐用连续式密炼机,这款设备能满足大量生产要求,在生产的过程中连续式密炼机工作无粉尘飞扬,车间干净清洁。连续式密炼机出料品质有很好的稳定性与一致性,连续生产,配方生产状态稳定,生产的产品品质优良。连续式密炼机在混炼过程中电流平稳,没有明显的电流高峰电机节能明显。

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Fri, 13 Mar 2020 20:09:42 GMTjason
58棋牌-首页 http://bsd9999.com/xingyexinwen_show_80.html 新之联伊丽斯展览


为了进一步推动我国注射成形技术进步和产业稳步发展,加强产学研用及国内外有关产业和技术信息交流与合作,为MIM产业把脉市场、防范风险、寻找突破,为营造行业内创新、有序和包容式发展的良好氛围,定于2018年12月20-21日在广东东莞召开“PM  China 2018 注射成形(MIM)终端产业对接会”。
 
会议将邀请MIM领域专家和知名企业代表做专题报告,邀请MIM应用、陶瓷注射成形、金属3D打印等领域有关专家做报告和技术交流,并同期召开广东省粉末冶金产业技术创新联盟一届二次理事会。

一、会议时间、地点

会议时间:2018年12月20-21日 
报到时间:12月20日9:00-18:00
会议地点:东莞栢悦国际酒店
地       址:广东东莞长安镇振安中路2号

二、会议组织单位
主办单位:
新之联伊丽斯(上海)展览服务有限公司(PM  CHINA组委会)
中国钢结构协会粉末冶金分会
广东省粉末冶金产业技术创新联盟
协办单位:
粉末冶金产业技术创新战略联盟
国家钛及稀有金属粉末冶金工程技术研究中心
上海粉末冶金学协联合会
广东省材料与加工研究所
广东省东莞市长安镇
东莞理工学院/长安先进制造学院
耀德讲堂


赞助单位(按登记先后次序):
铂金赞助商
宁波恒普真空技术有限公司
鹰潭市龙鼎新材料科技有限公司

金牌赞助商
青岛亘易隆机械设备有限公司
广东顺德诺恩工业技术有限公司
北京微纳宝德科技发展有限公司
江苏天一超细金属粉末有限公司
东莞市鑫信精机有限公司  
深圳市星特烁科技有限公司

酒水赞助商
东莞市昶丰机械科技有限公司

晚宴赞助
东莞市昶丰机械科技有限公司 
东莞市鑫信精机有限公司




三、活动形式与行程
12月20号活动:广东省粉末冶金产业技术创新联盟一届二次理事会(12月10号截止)


12月21号活动如下:
邀请参会: MIM终端产品、MIM制品,提前注册一律免费参会


 技术研讨:
大会特邀报告:
上午主持人:曲选辉   院长
北京科技大学新材料技术研究院
下午主持人:王恩泉   总经理
嘉兴市瑞德材料科技有限公司
互动主持人:邱耀弘(PIMA-CN)


▶VIVO维沃移动通信有限公司
黄奂衢博士  首席天线专家  
演讲题目:5G时代手机电构设计的挑战
▶广东劲胜智能集团股份有限公司
梁世杰  总裁特助、机构设计首席 
演讲题目:手机机构设计的新趋势
▶宁波恒普真空技术有限公司 
周荣国  技术总监 
演讲题目:BASF的Panacea材料的烧结方案
▶鹰潭市龙鼎新材料科技有限公司
唐玉  营销副总
演讲题目:超细不锈钢金属粉末在MIM中的发展和应用
▶上海富驰高科技股份有限公司
邓忠勇  中央研究院院长
演讲题目:MIM不锈钢产品的热处理问题
▶江苏精研科技股份有限公司
苏绍华  副总工程师
演讲题目:精研MIM新材料开发进展  
▶南方科技大学  
余鹏  教授
演讲题目:金属粉末注射成形的最新进展


2.沙发论坛 – 展望2019年-主持人:邱耀弘博士


3.MIM晚宴


四、参会费用
项目                                       权益
会议代表                               1,500元/人
小型展台                               5,000元/个 (包含会议代表名额1人)
会议手册彩页广告               5,000元/内页
铂金赞助商                           30,000元(同类型厂家只限一家)、20分钟会议演讲报告、会议代表名额3人、会议手册彩页广告1页、小展台1个
金牌赞助商                           10,000元(厂家数量不限)、会议代表名额2人、会议手册彩页广告1页、小展台1个
 
*具体赞助欢迎来电洽谈。
*希望您提前缴费注册,以便现场拿到发票。


汇款账号:
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开户名:新之联伊丽斯(上海)展览服务有限公司
2
开户行:中信银行股份有限公司上海沪西支行
3
帐   号:8110201014100804040
 
五、酒店费用
住宿费自理
协议酒店:东莞栢悦国际酒店(五星级酒店)
地       址:广东东莞长安镇振安中路2号
大  床  房:378元/间/含双早
标  准  间:428元/间/含双早
酒店电话:0769-82677777  
酒店网址:http://www.phhotel.com.cn


交通路线
1.深圳宝安机场到达
  ▶机场到东莞栢悦国际酒店约30分钟车程
2.东莞虎门高铁站到达
  ▶高铁站到东莞栢悦国际酒店约20分钟车程
3.自驾车前往建议采用导航


六、会议联系方式

新之联伊丽斯(上海)展览服务有限公司(PM  CHINA组委会)
陈   专:4000778909   18616016151
              18616016151@163.com
高   升:18918279282
崔利群:020-61086627   15088098476
              gdpm2017@163.com
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Fri, 13 Mar 2020 20:09:38 GMTjason
58棋牌-首页 http://bsd9999.com/gongsidongtai_show_79.html    ]]>Fri, 13 Mar 2020 20:09:33 GMTjason58棋牌-首页 http://bsd9999.com/bizhichangshi_show_78.html
近日,三星GalaxyS10的消息层出不穷,它将拥有相当多的不同版本,最新的消息是,三星S10最高端版本将会拥有陶瓷后盖。据外媒报道,三星S10将会根据屏幕大小、不同颜色、不同机身材质而至少分为4个版本,除了流行的金属与玻璃设计之外,外媒表示最顶级的Galaxy S10还将拥有陶瓷版本。
 


58棋牌陶瓷材质最出色的特性就是拥有着非常出色的硬度于韧性,可以硬抗几乎所有的划痕。

陶瓷喂料设备

陶瓷粉末与黏结剂的混合,通过挤出造粒设备,制备出相应的注射样品,黏结剂作为喂料的核心部分,直接影响喂料均匀性和成形性的好坏,进而影响后续工艺的进行和最终制品的性能。


众所周知,小米MIX是第一个全陶瓷设计手机,除此之外陶瓷材质鲜有出现,虽然陶瓷手机并非三星首创,但S10能上陶瓷也意味陶瓷技术正式进入千万级旗舰产品序列。小米MIX是第一款以陶瓷材质打造机身的手机产品,而三星S10可能采用少量形式提供。


在过去众多手机产品中,小米MIX是第一款以陶瓷材质打造机身的手机产品,藉由陶瓷高硬度与高韧性特色降低表面刮伤机率,而三星选择将陶瓷材质应用在新款旗舰手机,预期也是看重此项材质特性。不过,相比加工技术相对成熟的金属与玻璃材质,以陶瓷打造机身的设计并不常见,小米先前也曾考虑良率与成本问题,因此在后续推行的MIX系列机种减少陶瓷机身规格量产比例,仅在特定规格采用陶瓷机身设计。


而三星若选择在GalaxyS10高阶版本采陶瓷机身设计,意味有可能同样以少量形式提供,主要销售版本预期还是会以金属、玻璃复合材质形式打造。外媒表示,三星很可能已经找到了克服产能与成本,大规模生产黑色和白色陶瓷机身的方法,或者悲观一点,至少意味着三星依然在研究这个问题。
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Fri, 13 Mar 2020 20:09:26 GMTjason