Precio | To be negotiated |
MOQ | To be negotiated |
El tiempo de entrega | To be negotiated |
Marca | Feiteng |
Lugar del origen | Baoji, Shaanxi, China |
Certification | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 GJB9001C-2017 |
Number modelo | Pelotillas de la evaporación |
Detalles de empaquetado | Envasado al vacío |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | Para ser negociado |
Brand Name | Feiteng | Number modelo | Pelotillas de la evaporación |
Certification | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 GJB9001C-2017 | Lugar del origen | Baoji, Shaanxi, China |
Cantidad de orden mínima | Para ser negociado | Price | To be negotiated |
Condiciones de pago | T/T | Capacidad de la fuente | Para ser negociado |
Plazo de expedición | Para ser negociado | Detalles de empaquetado | Envasado al vacío |
Puerto de entrega | Puerto de Xi'an, puerto de Pekín, puerto de Shangai, puerto de Guangzhou, puerto de Shenzhen | Tamaño | φ2*5 |
Brand name | Feiteng | Empaquetado | Envasado al vacío |
La evaporación granula el empaquetamiento al vacío de empaquetado φ2*5
Puerto de entrega |
Puerto de Xi'an, puerto de Pekín, puerto de Shangai, puerto de Guangzhou, puerto de Shenzhen |
Tamaño | φ2*5 |
Empaquetado | Empaquetamiento al vacío |
La
capa
de
la
evaporación
del
vacío
es
un
método
de
la
vacuometalización
en
el
cual
el
material
de
evaporación
es
calentado
por
el
evaporador
bajo
condición
del
vacío
y
sublimado,
las
partículas
de
evaporación
fluye
directamente
en
material
del
revestimiento
de
evaporación
del
substrato
y
depositado
en
el
substrato
para
formar
la
película
sólida,
o
de
la
calefacción.
El
proceso
físico
es
de
evaporación
y
de
transporte
materiales
a
la
deposición
del
substrato
y
filmógeno.
El
proceso
físico
es
como
sigue:
varios
métodos
de
la
energía
se
utilizan
para
convertir
el
material
en
energía
térmica,
y
el
material
se
calienta
para
evaporarse
o
para
sublimar
para
convertirse
en
partículas
gaseosas
(átomos,
moléculas
o
radicales)
con
cierta
energía
(0.1-0.3eV);
Después
de
dejar
la
superficie
que
platea,
las
partículas
gaseosas
con
la
misma
velocidad
se
transportan
a
la
superficie
del
substrato
en
una
línea
recta
con
casi
ninguna
colisión.
Las
partículas
gaseosas
que
alcanzan
la
superficie
de
la
matriz
condensan
y
nucleado
en
la
película
sólida.
Los
átomos
que
componen
la
película
para
cambiar
o
para
formar
vínculos
químicos.
[1]
La
termodinámica
evaporativa
a
escaparse
de
la
superficie
de
los
átomos
o
de
las
moléculas
plateados
en
fase
líquida
o
sólida,
suficiente
energía
térmica
debe
ser
obtenida
y
el
suficiente
movimiento
termal
debe
ser
obtenido.
Solamente
cuando
la
energía
cinética
del
componente
de
la
velocidad
de
su
superficie
vertical
es
suficiente
superar
la
energía
de
la
atracción
mutua
entre
los
átomos
o
las
moléculas
puede
él
escaparse
de
la
superficie
y
la
evaporación
o
la
sublimación
completa.
Cuanto
más
alta
es
la
temperatura
de
calefacción,
más
cinética
la
energía
que
las
moléculas
tienen,
y
más
las
partículas
se
vaporizan
o
subliman.
El
proceso
de
la
evaporación
consume
constantemente
la
energía
interna
de
la
galjanoplastia,
para
mantener
la
evaporación,
él
es
necesario
suministrar
continuamente
platear
energía
térmica.
Obviamente,
durante
la
evaporación,
la
cantidad
de
vaporización
de
la
galjanoplastia
(como
se
muestra
por
la
presión
de
vapor
sobre
la
galjanoplastia)
está
estrechamente
vinculada
a
la
calefacción
de
la
galjanoplastia
(subida
de
la
temperatura).
Por
lo
tanto,
la
tasa
de
crecimiento
de
capa
está
estrechamente
vinculada
al
índice
de
evaporación
del
material
que
platea.
Después
de
que
las
partículas
de
la
evaporación
choquen
con
la
materia
prima,
se
invierte
una
porción
y
se
absorbe
la
otra
parte.
La
difusión
superficial
de
átomos
fijados
por
adsorción
ocurre
en
la
superficie
del
substrato,
y
las
colisiones
bidimensionales
ocurren
entre
los
átomos
depositados,
formando
racimos,
algunos
de
los
cuales
permanecen
en
la
superficie
por
un
periodo
de
tiempo
y
después
se
evaporan.
Los
racimos
de
átomos
chocan
con
la
difusión
de
los
átomos,
fijan
o
lanzan
los
solos
átomos,
y
las
repeticiones
del
proceso
por
adsorción.
Cuando
el
número
de
átomos
excede
cierto
punto
crítico,
se
convierte
en
un
núcleo
estable,
y
después
continuamente
absorbe
otro
y
los
átomos
compuestos
y
crece
gradualmente
para
arriba.
Finalmente,
se
combina
con
los
núcleos
estables
vecinos
y
se
convierte
en
una
película
continua.
1.
Alta
fuerza
específica
(resistencia
a
la
tensión/densidad)
2.
buena
fuerza
3.
un
mejor
funcionamiento
de
la
resistencia
a
la
corrosión
en
agua
de
mar,
cloro
mojado
y
la
solución
del
cloruro
4.
buen
funcionamiento
a
baja
temperatura
5.
módulo
de
elástico
bajo
y
conductividad
termal,
no
magnéticos
6.
alta
dureza
7.
buena
plasticidad
termal