EN
Material superhalente de monocristales
Materiales superharreos policristalinos
Troquel de trefilado de diamante natural
Troquel de trefilado de diamante natural, 25 mm x 8 mm, diámetro interior 0,165 mm
Troquel de trefilado de diamante natural ultrafino, apertura de 0,007 mm
Troquel de trefilado de diamante natural de alta precisión de 0,010 mm para la industria electrónica
Troquel de trefilado de diamante natural de 0,014 mm para aplicaciones de precisión
Troquel de trefilado de diamante natural ultrafino de 0,016 mm
Troquel de trefilado de diamante natural premium de 0,018 mm para un rendimiento exacto
Troquel de diamante natural de 0,022 mm de alta calidad para trefilado
Troqueles de trefilado de orificios de forma especial de carburo de tungsteno
CVD Policrystalline Damond Damond Sheet
En blanco de diamantes policristalinos CVD para troqueles de dibujo de alambre
En blanco de diamantes policristalinos CVD para herramientas de corte
Espacios en blanco de diamante policristalino CVD para vestir 4.0*0.8*0.8
Placa óptica de diamante de cristal único CVD: ventana óptica de alta precisión y sustrato de lente


Cantidad de pedido mínima:1
Descripción general del producto: Diamante esférico térmicamente conductor
El diamante esférico es un material de gestión térmica de alto rendimiento con una morfología esférica o casi esférica regular. Hereda la conductividad térmica intrínseca ultraalta del diamante y al mismo tiempo aprovecha las ventajas de procesamiento de una estructura esférica. Este material presenta una alta superficie específica, excelente capacidad de adsorción y facilidad de llenado. Su tamaño de partícula varía desde micrómetros (por ejemplo, 20 µm) hasta cientos de micrómetros (por ejemplo, 600 µm).
En los materiales compuestos, el diamante esférico se dispersa de manera más uniforme dentro de la matriz, lo que reduce los huecos entre partículas y la resistencia térmica interfacial, mejorando así la conductividad térmica general. En comparación con las partículas de forma irregular, las partículas esféricas permiten un empaquetamiento más apretado en matrices poliméricas o metálicas, minimizando significativamente los espacios entre las partículas. Esto da como resultado una resistencia térmica interfacial reducida durante la transferencia de calor, lo que garantiza rutas de flujo de calor más eficientes. La fuerte unión interfacial minimiza la dispersión térmica y la pérdida de energía en las interfaces, lo que permite que el calor se conduzca eficientemente desde la fuente a través de las partículas de diamante.
Métodos de preparación primaria
Esferoidización posprocesamiento
Tecnología de modelado posprocesamiento: Las partículas de diamante con formas irregulares y bordes afilados se introducen en un molino de bolas, donde colisionan con aire a alta presión. Este proceso remodela los bordes y esquinas de los diamantes y se repite continuamente para lograr la esfericidad deseada.













