blog دليل المبتدئين للضغط الساخن المتوازنة الساكن (HIP)
دليل المبتدئين للضغط الساخن المتوازنة الساكن (HIP)

دليل المبتدئين للضغط الساخن المتوازنة الساكن (HIP)

منذ سنة

ما هو الضغط الساخن المتوازنة الساكن

الضغط المتساوي الساكن الساخن هو عملية متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها على مجموعة واسعة من المواد ، بما في ذلك المعادن والسيراميك والبوليمرات. غالبًا ما يستخدم لتحسين خصائص المواد لاستخدامها في تطبيقات مختلفة ، مثل الفضاء والسيارات والأجهزة الطبية.

تتمثل إحدى مزايا HIP في قدرته على ضغط المواد بشكل موحد ، مما ينتج عنه بنية أكثر كثافة وتجانسًا. هذا يمكن أن يحسن قوة وأداء المواد في مختلف التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا استخدام HIP لإصلاح العيوب في المواد الصلبة ، مثل المسام والفراغات والشقوق.

يمكن أن يساعد ذلك في تحسين الجودة الشاملة وموثوقية المواد. تشمل المزايا الأخرى لـ HIP القدرة على إنتاج أشكال معقدة وتحسين تشطيب سطح المواد.

إنها تشبه عملية الضغط الساخن ، ولكنها تختلف من حيث أن ضغط الغاز يتم توزيعه بشكل موحد في جميع اتجاهات المادة أثناء HIP ، مما يضمن تساوي الخصائص في الاتجاهات المختلفة للمادة.

مزايا

قوة موحدة

ينتج عن التطبيق المنتظم للضغط أثناء الضغط المتساوي الساكن (HIP) قوة موحدة في جميع اتجاهات المادة. هذا على عكس عمليات التصنيع الأخرى حيث قد تكون المادة أقوى في بعض الاتجاهات من غيرها.

يمكن أن تكون القوة الموحدة للمواد المعالجة من خلال HIP مفيدة في التطبيقات حيث ستتعرض المادة لضغط أو إجهاد من اتجاهات متعددة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للقوة الموحدة للمواد المعالجة HIP أيضًا تحسين الأداء العام وموثوقية المواد في مختلف التطبيقات.

تحسين الخواص الميكانيكية

تتمثل إحدى فوائد الضغط المتساوي الساكن (HIP) في تحسين الخواص الميكانيكية للمواد التي تخضع للعملية. تشمل هذه الخصائص اللدونة ، وهي قدرة المادة على التشوه تحت الضغط دون أن تنكسر ، والقوة ، وهي قدرة المادة على تحمل القوى المطبقة.

يمكن أن يُعزى التحسن في هذه الخصائص إلى حقيقة أن HIP قادر على إزالة العيوب مثل المسام والفراغات والشقوق الموجودة في المادة ، والتي يمكن أن تضعف الهيكل العام للمادة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي التطبيق الموحد للضغط أثناء HIP أيضًا إلى تحسين البنية المجهرية الكلية للمادة ، مما ينتج عنه مادة أقوى وأكثر مرونة.

يمكن أن تكون هذه الخصائص الميكانيكية المحسّنة مفيدة في مجموعة متنوعة من التطبيقات حيث ستتعرض المادة لضغط أو إجهاد.

تحسين مقاومة التآكل

يمكن أن يؤدي الضغط المتساوي الساكن (HIP) إلى تحسين مقاومة المواد للتآكل ، مما يساعد على إطالة عمرها الافتراضي. التآكل هو تدهور مادة بسبب التفاعلات الكيميائية مع بيئتها ، ويمكن أن يقلل بشكل كبير من قوة وأداء المادة بمرور الوقت.

من خلال القضاء على العيوب وتحسين البنية المجهرية للمادة من خلال HIP ، تصبح المادة أكثر مقاومة للتآكل ويمكن أن تتحمل تأثيرات بيئتها لفترة زمنية أطول. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في التطبيقات التي ستتعرض فيها المادة لظروف تآكل ، كما هو الحال في صناعات الفضاء أو السيارات.

فعاله من حيث التكلفه

الضغط المتساوي على الساخن (HIP) هو عملية فعالة من حيث التكلفة لتحسين خصائص المواد. أحد أسباب ذلك هو أن العملية تنتج مواد عالية الجودة ذات كثافة وقوة وبنية مجهرية محسنة. يمكن أن يقلل هذا من الحاجة إلى اختبارات ضمان الجودة باهظة الثمن ، حيث أن المواد المنتجة من خلال HIP غالبًا ما تكون ذات جودة أعلى من تلك التي يتم إنتاجها من خلال طرق التصنيع الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد العمر الافتراضي الطويل للمواد التي تتم معالجتها من خلال HIP أيضًا في تقليل التكاليف عن طريق تقليل الحاجة إلى عمليات الاستبدال المتكررة للمواد. بشكل عام ، تجعل فعالية HIP من حيث التكلفة خيارًا جذابًا لمجموعة متنوعة من الصناعات التي تتطلع إلى تحسين خصائص المواد بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

تحسين البنية المجهرية

يمكن أن يؤدي الضغط المتساوي الساكن (HIP) إلى تحسين البنية المجهرية للمواد بشكل كبير. تتمثل إحدى فوائد HIP في القدرة على إنتاج بنية مجهرية متجانسة ، حيث يكون هيكل المادة موحدًا طوال الوقت.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا في تحسين القوة والأداء العامين للمادة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لـ HIP أيضًا إنتاج حبيبات دقيقة غير معزولة ، والتي يمكن أن تزيد من قوة ومرونة المادة.

يمكن أن تكون البنية المجهرية المحسّنة للمواد المعالجة من خلال HIP مفيدة في مجموعة متنوعة من التطبيقات حيث ستتعرض المادة للضغط أو الإجهاد.

تعد قدرة HIP على تحسين البنية المجهرية للمواد إحدى المزايا الرئيسية لعملية التصنيع هذه.

مزايا إضافية

هناك العديد من المزايا الإضافية للضغط التوازني الساخن (HIP) بخلاف تلك التي سبق ذكرها:

تشطيب محسّن للسطح: يمكن أن ينتج HIP تشطيبًا أكثر سلاسة واتساقًا للسطح على المواد مقارنة بالعمليات الأخرى. يمكن أن يكون هذا مفيدًا في التطبيقات التي يكون فيها تشطيب سطح المادة أمرًا بالغ الأهمية ، كما هو الحال في صناعات الطيران والسيارات.

دقة أبعاد محسّنة: يمكن أن يساعد HIP في تحسين دقة أبعاد المواد ، مما يجعلها أكثر دقة واتساقًا في الشكل والحجم. يمكن أن يكون هذا مهمًا في التطبيقات التي تتطلب التفاوتات الدقيقة.

بشكل عام ، يعد الضغط المتساوي الساكن على الساخن أداة متعددة الاستخدامات وقيمة لتحسين خصائص المواد وله مجموعة واسعة من المزايا التي تجعله عملية تصنيع مهمة في مجموعة متنوعة من الصناعات.

التطبيقات

يستخدم الضغط المتساوي الساكن (HIP) لتحسين كثافة المواد وقوتها وبنيتها المجهرية من خلال تطبيق درجات الحرارة والضغط المرتفعين. إنها عملية متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها على مجموعة واسعة من المواد ، بما في ذلك المعادن والسيراميك والبوليمرات ، ولها مجموعة متنوعة من التطبيقات في مختلف الصناعات. تتضمن بعض التطبيقات الشائعة لـ HIP ما يلي:

الاخرق تصنيع الهدف

يعد الضغط المتساوي الساكن (HIP) أداة قيمة لإعداد أهداف الرش ، والتي تُستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات ، مثل ترسيب الأغشية الرقيقة وتصنيع أشباه الموصلات.

HIP هي عملية ممتازة لتصنيع أهداف الاخرق حيث يمكنها تحسين الكثافة وتقليل مسامية المادة بشكل كبير ، مما ينتج عنه منتج نهائي أكثر تجانساً وعالية الجودة.

بالمقارنة مع العمليات الأخرى مثل الضغط الساخن التقليدي ، يمكن أن ينتج HIP في كثير من الأحيان نتائج متفوقة بسبب قدرته على ضغط المواد بشكل موحد والقضاء على العيوب. يمكن أن تجعل الكثافة المحسّنة والتجانس لأهداف الرش التي تتم معالجتها بواسطة HIP أكثر ملاءمة للاستخدام في تطبيقات الرش المختلفة.

الدواء

كثيرًا ما يستخدم الضغط المتساوي الساكن (HIP) في الصناعة الطبية لإنتاج مصبوبات عالية الجودة للأدوات الجراحية والغرسات الطبية ، مثل الأقواس واستبدال المفاصل.

هذه العملية قادرة على تحسين الكثافة والقضاء على المسامية من المواد ، مما ينتج عنه بنية أكثر تجانسًا وقوة.

يمكن أن تساعد الكثافة المحسنة والتجانس للمواد المعالجة HIP في تحسين أداء وموثوقية الأجهزة الطبية ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام في التطبيقات الطبية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد التخلص من المسامية أيضًا في تحسين مقاومة التآكل للمواد ، مما يساعد على إطالة عمرها الافتراضي.

الفضاء

كثيرًا ما يستخدم الضغط المتساوي الساكن (HIP) في صناعة الطيران لتحسين الكثافة والقضاء على المسامية من المسبوكات المستخدمة في محركات الطائرات ومكوناتها. تعمل العملية عن طريق ضغط المواد بشكل موحد وطرد أي غازات أو شوائب أخرى قد تكون موجودة ، مما ينتج عنه بنية أكثر كثافة وتجانسًا.

يمكن أن تساعد الكثافة المحسّنة للمسبوكات المعالجة بـ HIP على تحسين قوتها وأدائها في تطبيقات الفضاء المتطلبة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد التخلص من المسامية أيضًا في تحسين مقاومة التآكل للمسبوكات ، مما يساعد على إطالة عمرها الافتراضي وتحسين موثوقيتها الشاملة.

ارتباط الانتشار

يمكن استخدام الضغط المتساوي الساكن (HIP) لربط مواد مختلفة من خلال عملية تعرف باسم رابطة الانتشار. ارتباط الانتشار هو عملية لحام صلبة يتم فيها ربط مادتين معًا من خلال انتشار الذرات عبر الواجهة بين المواد.

يمكن استخدام HIP لتسهيل هذه العملية من خلال تطبيق درجة حرارة عالية وضغط على المواد ، مما يساعد على تسريع انتشار الذرات وتعزيز تكوين رابطة قوية بين المواد.

يمكن استخدام HIP لربط المواد من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات ، بما في ذلك الكسوة (تطبيق طبقة رقيقة من المواد على الركيزة) واللحام. يمكن استخدام العملية للانضمام إلى مجموعة واسعة من المواد ، بما في ذلك المعادن والسيراميك والبوليمرات.

تكلس

التلبيد هو عملية تصنيع يتم فيها دمج المادة عن طريق تسخينها إلى درجة حرارة أقل من نقطة الانصهار ، مما يتسبب في ارتباط جزيئات المادة ببعضها البعض. ومع ذلك ، يمكن أن ينتج التلبيد غالبًا مواد بدرجات متفاوتة من المسامية ، مما قد يؤثر سلبًا على قوتها وأدائها.

يعد الضغط المتساوي الساكن (HIP) أداة مفيدة لمعالجة هذه المشكلة ، حيث يمكن أن تساعد العملية في القضاء على المسامية وتحسين كثافة المواد الملبدة. نتيجة لذلك ، غالبًا ما تكون المواد الملبدة من خلال HIP أقوى وأكثر جاذبية من تلك التي يتم إنتاجها من خلال التلبيد التقليدي وحده.

يمكن أن تجعل الكثافة المحسّنة والمسامية المنخفضة للمواد الملبدة المعالجة بـ HIP أكثر ملاءمة للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات ، بما في ذلك الصناعات الفضائية والطبية والسيارات.

طباعة ثلاثية الأبعاد

أصبحت الطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن شائعة بشكل متزايد كطريقة تصنيع ، ويمكن أن يؤدي الجمع بين الطباعة ثلاثية الأبعاد والضغط المتساوي الساكن (HIP) إلى تحسين جودة المعادن المنتجة. الطباعة ثلاثية الأبعاد هي عملية يتم فيها بناء مادة طبقة بطبقة لإنشاء كائن ثلاثي الأبعاد.

عند دمج الطباعة ثلاثية الأبعاد مع HIP ، يمكن أن تساعد العملية في تحسين الكثافة والقوة والبنية الدقيقة للمعادن المنتجة ، مما يجعلها أكثر تشابهًا مع تلك التي يتم إنتاجها من خلال طرق التصنيع الأكثر تقليدية.

يمكن للخصائص المحسّنة للمعادن المطبوعة ثلاثية الأبعاد المعالجة بـ HIP أن تجعلها أكثر ملاءمة للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات ، مثل الصناعات الفضائية والسيارات والطبية.

كيفية تحسين درجة التكثيف

يمكن أن تختلف درجة التكثيف ، أو المدى الذي تصبح فيه المادة أكثر كثافة ، والتي تحدث أثناء الضغط المتساوي الساكن (HIP) اعتمادًا على المادة المحددة التي تتم معالجتها. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على درجة التكثيف في HIP ، بما في ذلك:

درجة حرارة

تعتبر درجة الحرارة عاملاً مهمًا في الضغط المتساوي الساكن (HIP) حيث يمكن أن تؤثر على درجة التكثيف التي تحدث أثناء العملية. بشكل عام ، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى درجة أكبر من التكثيف. ومع ذلك ، من المهم التأكد من أن درجة الحرارة المستخدمة في HIP أقل من نقطة انصهار المادة التي تتم معالجتها ، حيث إن تجاوز نقطة الانصهار يمكن أن يؤدي إلى فقدان المادة سلامتها.

تتراوح درجة الحرارة المثالية لـ HIP عادةً بين 1173 كلفن و 2523 كلفن ، اعتمادًا على المواد المحددة وظروف المعالجة المستخدمة. من المهم التحكم في درجة الحرارة بعناية أثناء HIP لضمان أفضل النتائج.

وقت

يمكن أيضًا أن يؤثر وقت الانتظار ، أو طول الفترة الزمنية التي تتعرض فيها المادة لدرجة الحرارة والضغط المرتفعين أثناء الضغط المتساوي الساكن (HIP) ، على درجة التكثيف التي تحدث. يمكن أن يعتمد وقت الانتظار المطلوب لتكثيف المادة بشكل مناسب على سمك المادة ، حيث تتطلب المواد السميكة عمومًا وقت تعليق أطول من المواد الأرق.

بالإضافة إلى سمك المادة ، يمكن أيضًا أن يتأثر وقت الانتظار بالمادة المحددة وظروف المعالجة المستخدمة. من المهم التحكم بعناية في وقت الانتظار أثناء HIP لضمان أفضل النتائج وتحقيق الدرجة المطلوبة من التكثيف.

ضغط

يعد الضغط عاملاً مهمًا في الضغط المتساوي الساكن (HIP) لأنه يساعد على ضغط المواد بشكل موحد وتحسين كثافتها. يتراوح نطاق الضغط المثالي لـ HIP عادةً بين 100 ميجا باسكال و 200 ميجا باسكال ، اعتمادًا على المواد المحددة وظروف المعالجة المستخدمة.

غالبًا ما يستخدم الأرجون كوسيط ضغط في HIP ، لأنه غاز خامل يمكن أن يساعد في منع التفاعلات بين المادة ووسط الضغط.

معدات الضغط المتوازنة الساخنة للمختبر

سمات

هناك العديد من الميزات التي توجد بشكل شائع في معدات الضغط المتوازنة الساخنة (HIP) في المختبر:

  • وعاء الضغط العالي: وعاء الضغط العالي هو المكون الرئيسي لمعدات HIP ، حيث يتم وضع المادة وتعريضها لدرجة حرارة وضغط مرتفعين أثناء عملية HIP. عادة ما يكون الوعاء مصنوعًا من مادة قوية ومتينة ، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ ، وهو مصمم لتحمل الضغوط العالية ودرجات الحرارة المستخدمة في HIP.
  • نظام التحكم في درجة الحرارة: تشتمل معدات HIP عادةً على نظام للتحكم في درجة الحرارة لتنظيم درجة حرارة وعاء الضغط العالي. قد يتكون هذا النظام من عناصر تسخين وأجهزة استشعار لدرجة الحرارة ووحدة تحكم للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة بدقة.
  • نظام التحكم في الضغط: تشتمل معدات HIP أيضًا على نظام للتحكم في الضغط لتنظيم الضغط المطبق على المادة أثناء عملية HIP. قد يتكون هذا النظام من مقياس ضغط ومحولات ضغط ووحدة تحكم للحفاظ بدقة على الضغط المطلوب.
  • نظام إمداد الغاز: عادةً ما يتضمن HIP استخدام غاز ، مثل الأرجون ، للضغط على المادة. تشتمل معدات HIP على نظام إمداد بالغاز لتوصيل الغاز إلى وعاء الضغط العالي والحفاظ على الضغط المطلوب أثناء عملية HIP.
  • ميزات السلامة: تشتمل معدات المختبر HIP على مجموعة متنوعة من ميزات السلامة لحماية المشغل والمعدات أثناء عملية HIP. قد تشمل هذه صمامات تخفيف الضغط ، أقفال الأمان ، والدرع الواقي.

كيفة تختار

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار معدات الضغط المتوازنة الساخنة (HIP) في المختبر :

  • توافق المواد: يجب أن يكون جهاز HIP متوافقًا مع المواد التي تنوي معالجتها. يتضمن ذلك اعتبارات مثل نقطة الانصهار والتوافق الكيميائي للمادة مع الجهاز.
  • متطلبات العملية: يجب أن تكون معدات HIP قادرة على تلبية متطلبات العملية المحددة لتطبيقك ، مثل درجة الحرارة المطلوبة والضغط ووقت الانتظار.
  • سعة المعدات: يجب أن تتمتع معدات HIP بالقدرة على استيعاب حجم وشكل المواد التي تنوي معالجتها.
  • ميزات الأمان: من المهم اختيار معدات HIP التي تتضمن مجموعة متنوعة من ميزات الأمان لحماية المشغل والمعدات أثناء عملية HIP.
  • الميزانية: ضع في اعتبارك ميزانيتك عند اختيار معدات HIP وابحث عن التوازن بين السعر والأداء.
  • الخدمة والدعم: ابحث عن معدات HIP من الشركات المصنعة ذات السمعة الطيبة التي تقدم خدمة ودعمًا جيدًا ، مثل المساعدة الفنية وخدمات الصيانة.

بشكل عام ، من المهم مراعاة هذه العوامل بعناية عند اختيار معدات HIP للتأكد من أن الجهاز مناسب لاحتياجاتك الخاصة وتطبيقك.

اتصل بنا للحصول على استشارة مجانية

تم الاعتراف بمنتجات وخدمات KINTEK LAB SOLUTION من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم. سيسعد موظفونا بمساعدتك في أي استفسار قد يكون لديك. اتصل بنا للحصول على استشارة مجانية وتحدث إلى أحد المتخصصين في المنتج للعثور على الحل الأنسب لاحتياجات التطبيق الخاص بك!

المنتجات ذات الصلة

مكبس الضغط المتوازن الساخن للمختبر الأوتوماتيكي (HIP) 20T / 40T / 60T

مكبس الضغط المتوازن الساخن للمختبر الأوتوماتيكي (HIP) 20T / 40T / 60T

الضغط الساخن المتوازن (HIP) هو طريقة لمعالجة المواد تعرض المواد في نفس الوقت لدرجات حرارة عالية (تتراوح من مئات إلى 2000 درجة مئوية) وضغوط متساوية الضغط (عشرات إلى 200 ميجا باسكال).

مكبس إيزوستاتيكي دافئ (WIP) محطة عمل 300Mpa

مكبس إيزوستاتيكي دافئ (WIP) محطة عمل 300Mpa

اكتشف الضغط المتساوي الساكن الدافئ (WIP) - تقنية متطورة تتيح ضغطًا موحدًا لتشكيل وضغط المنتجات المسحوقة عند درجة حرارة دقيقة. مثالي للأجزاء والمكونات المعقدة في التصنيع.

مكبس الأقراص المتوازنة البارد اليدوي (CIP) 12T / 20T / 40T / 60T

مكبس الأقراص المتوازنة البارد اليدوي (CIP) 12T / 20T / 40T / 60T

تعتبر آلة الضغط المتوازنة اليدوية للمختبر من المعدات عالية الكفاءة لإعداد العينات المستخدمة على نطاق واسع في أبحاث المواد والصيدلة والسيراميك والصناعات الإلكترونية. إنه يسمح بالتحكم الدقيق في عملية الضغط ويمكن أن يعمل في بيئة فراغ.

مكبس إيزوستاتيكي بارد للمختبر الكهربائي (CIP) 12T / 20T / 40T / 60T

مكبس إيزوستاتيكي بارد للمختبر الكهربائي (CIP) 12T / 20T / 40T / 60T

أنتج أجزاءً كثيفة وموحدة بخصائص ميكانيكية محسّنة باستخدام آلة الضغط المتوازنة الباردة في المختبر الكهربائي. تستخدم على نطاق واسع في أبحاث المواد والصيدلة والصناعات الإلكترونية. فعالة وصغيرة ومتوافقة مع الفراغ.

مكبس متوازن بارد لإنتاج قطع الشغل الصغيرة 400Mpa

مكبس متوازن بارد لإنتاج قطع الشغل الصغيرة 400Mpa

قم بإنتاج مواد عالية الكثافة بشكل موحد باستخدام آلة الضغط المتوازنة الباردة. مثالي لضغط قطع العمل الصغيرة في إعدادات الإنتاج. تستخدم على نطاق واسع في تعدين المساحيق والسيراميك والصيدلة الحيوية من أجل التعقيم عالي الضغط وتنشيط البروتين.

المكبس الإيزوستاتيكي البارد الأوتوماتيكي للمختبر (CIP) 20T/40T/60T/ 100T

المكبس الإيزوستاتيكي البارد الأوتوماتيكي للمختبر (CIP) 20T/40T/60T/ 100T

تحضير العينات بكفاءة مع مكبسنا الأوتوماتيكي للمختبر البارد المتساوي الضغط. تُستخدم على نطاق واسع في أبحاث المواد والصيدلة والصناعات الإلكترونية. يوفر مرونة وتحكمًا أكبر مقارنةً بمكابس التنظيف المكاني الكهربائية.

المكبس الإيزوستاتيكي الكهربائي المنفصل على البارد (CIP) 65T / 100T / 150T / 200T

المكبس الإيزوستاتيكي الكهربائي المنفصل على البارد (CIP) 65T / 100T / 150T / 200T

المكابس المتساوية الضغط على البارد المنفصلة قادرة على توفير ضغوط أعلى، مما يجعلها مناسبة لاختبار التطبيقات التي تتطلب مستويات ضغط عالية.

فرن الضغط الساخن الأنبوبي الفراغي

فرن الضغط الساخن الأنبوبي الفراغي

تقليل ضغط التشكيل وتقصير وقت التلبيد باستخدام فرن الضغط الساخن الأنبوبي المفرغ من الهواء للمواد عالية الكثافة والحبيبات الدقيقة. مثالي للمعادن المقاومة للحرارة.

مكبس الحبيبات اليدوي المسخّن اليدوي المتكامل 120 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم

مكبس الحبيبات اليدوي المسخّن اليدوي المتكامل 120 مم / 180 مم / 200 مم / 300 مم

يمكنك معالجة العينات بالكبس الحراري بكفاءة باستخدام مكبس المختبر اليدوي المسخّن المتكامل الخاص بنا. مع نطاق تسخين يصل إلى 500 درجة مئوية، فهي مثالية لمختلف الصناعات.

فرن تفريغ الهواء الساخن

فرن تفريغ الهواء الساخن

اكتشف مزايا فرن التفريغ بالكبس الساخن! تصنيع المعادن والمركبات المقاومة للحرارة الكثيفة والسيراميك والمركبات تحت درجة حرارة وضغط مرتفعين.

مكبس الحبيبات المختبرية الأوتوماتيكي المسخن 25T / 30T / 50T

مكبس الحبيبات المختبرية الأوتوماتيكي المسخن 25T / 30T / 50T

قم بتحضير عيناتك بكفاءة مع مكبس المختبر الأوتوماتيكي المسخّن الخاص بنا. بفضل نطاق الضغط الذي يصل إلى 50T والتحكم الدقيق، فهي مثالية لمختلف الصناعات.


اترك رسالتك