Welkom bij Guangdong Zhenhua Technology Co.,Ltd.
pagina_banner

Nieuws

  • Sputter vacuümcoater

    Een sputtervacuümcoater is een apparaat dat wordt gebruikt om dunne materiaallagen op een substraat aan te brengen. Dit proces wordt veel gebruikt bij de productie van halfgeleiders, zonnecellen en diverse soorten coatings voor optische en elektronische toepassingen. Hier volgt een basisoverzicht van hoe het werkt: 1.V...
    Lees meer
  • Introductie van het vacuümcoatingsysteem

    Een vacuümcoatingsysteem is een technologie die wordt gebruikt om een ​​dunne film of coating op een oppervlak aan te brengen in een vacuümomgeving. Dit proces garandeert een hoogwaardige, uniforme en duurzame coating, wat cruciaal is in diverse industrieën zoals elektronica, optica, automobielindustrie en lucht- en ruimtevaart. Er zijn verschillende ...
    Lees meer
  • Wat is sputteren in optische inline vacuümcoatingsystemen?

    Magnetron sputter optische in-line vacuümcoatingsystemen zijn een geavanceerde technologie voor het afzetten van dunne films op diverse substraten. Ze worden veelvuldig gebruikt in industrieën zoals optica, elektronica en materiaalkunde. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht: Componenten en kenmerken: 1...
    Lees meer
  • Diamantdunnefilmtechnologie - hoofdstuk 2

    Diamantdunnefilmtechnologie - hoofdstuk 2

    (3) Radiofrequentieplasma-CVD (RFCVD) RF kan worden gebruikt om plasma te genereren via twee verschillende methoden: de capacitieve koppelingsmethode en de inductieve koppelingsmethode. RF-plasma-CVD gebruikt een frequentie van 13,56 MHz. Het voordeel van RF-plasma is dat het zich over een veel groter gebied verspreidt dan microgolfplasma...
    Lees meer
  • Diamantdunnefilmtechnologie - hoofdstuk 1

    Diamantdunnefilmtechnologie - hoofdstuk 1

    Hete-filament-CVD is de vroegste en meest populaire methode voor het kweken van diamant onder lage druk. In 1982 verhitten Matsumoto et al. een vuurvast metalen filament tot boven de 2000 °C, waarbij het H2-gas dat door het filament stroomt gemakkelijk waterstofatomen produceert. De productie van atomair waterstof tijdens...
    Lees meer
  • Wat zijn de classificaties van vacuümcoatingapparatuur?

    Vacuümcoatingtechnologie is een technologie waarbij dunne filmmaterialen onder vacuüm op het oppervlak van substraatmaterialen worden aangebracht. Deze technologie wordt veel gebruikt in de elektronica, optica, verpakking, decoratie en andere sectoren. Vacuümcoatingapparatuur kan hoofdzakelijk worden onderverdeeld in de volgende typen...
    Lees meer
  • Hoe kies je een goed merk vacuümcoatingapparatuur?

    Vacuümcoatingapparatuur is een type apparatuur voor oppervlaktemodificatie met behulp van vacuümtechnologie. Het bestaat hoofdzakelijk uit een vacuümkamer, een vacuümsysteem, een warmtebron, coatingmateriaal, enzovoort. Tegenwoordig wordt vacuümcoatingapparatuur veelvuldig gebruikt in de automobielindustrie, mobiele telefoons, optische apparatuur, enzovoort.
    Lees meer
  • Inleiding tot de vacuüm-ionencoatingtechnologie

    1. Het principe van vacuüm-ionencoatingtechnologie: Bij gebruik van vacuümboogontladingstechnologie in een vacuümkamer wordt booglicht gegenereerd op het oppervlak van het kathodemateriaal, waardoor atomen en ionen zich op het kathodemateriaal vormen. Onder invloed van een elektrisch veld bombarderen de atoom- en ionenbundels het materiaal...
    Lees meer
  • Technische kenmerken van de sputtercoatingmachine

    Vacuümmagnetron sputteren is bijzonder geschikt voor reactieve depositiecoatings. Met dit proces kunnen namelijk dunne films van alle oxide-, carbide- en nitridematerialen worden afgezet. Bovendien is het proces ook bijzonder geschikt voor het afzetten van meerlaagse filmstructuren, waaronder optische lagen...
    Lees meer
  • Introductie van DLC-technologie

    DLC is een afkorting van het woord "DIAMOND-LIKE CARBON", een stof die is samengesteld uit koolstofelementen, vergelijkbaar met diamant en met de structuur van grafietatomen. Diamond-Like Carbon (DLC) is een amorfe film die de aandacht heeft getrokken van de tribologische gemeenschap...
    Lees meer
  • Eigenschappen en toepassingen van diamantfilms, hoofdstuk 2

    Eigenschappen en toepassingen van diamantfilms, hoofdstuk 2

    Elektrische eigenschappen en toepassingen van diamantfilms. Diamant heeft ook een verboden bandbreedte, hoge ladingsdragerbewegelijkheid, goede thermische geleidbaarheid, hoge verzadigingssnelheid van elektronendrift, een kleine diëlektrische constante, een hoge doorslagspanning en elektronengatbewegelijkheid, enz. De doorslagspanning is twee of...
    Lees meer
  • Eigenschappen en toepassingen van diamantfilms, hoofdstuk 1

    Eigenschappen en toepassingen van diamantfilms, hoofdstuk 1

    Diamant, gevormd door sterke chemische bindingen, heeft bijzondere mechanische en elastische eigenschappen. De hardheid, dichtheid en thermische geleidbaarheid van diamant zijn de hoogste van alle bekende materialen. Diamant heeft bovendien de hoogste elasticiteitsmodulus van alle materialen. De wrijvingscoëfficiënt van een diamant...
    Lees meer
  • Hoofdstuk 2 over typen zonnecellen

    Hoofdstuk 2 over typen zonnecellen

    Galliumarsenide (GaAs) III-V-verbindingen hebben een conversie-efficiëntie tot wel 28%. Het GaAs-verbindingsmateriaal heeft een zeer ideale optische bandafstand, een hoge absorptie-efficiëntie, een sterke weerstand tegen straling en is ongevoelig voor hitte, waardoor het geschikt is voor de productie van hoogrenderende enkelvoudige batterijen.
    Lees meer
  • Zonnecellen type hoofdstuk 1

    Zonnecellen type hoofdstuk 1

    Zonnecellen zijn inmiddels tot de derde generatie ontwikkeld. De eerste generatie bestond uit monokristallijne siliciumzonnecellen, de tweede generatie uit amorfe silicium- en polykristallijne siliciumzonnecellen, en de derde generatie is de koper-staal-gallium-selenide (CIGS)-cel, waarvan CIGS de meest representatieve is.
    Lees meer
  • Procesmethoden om de mechanische sterkte van de filmlaag te verbeteren

    Procesmethoden om de mechanische sterkte van de filmlaag te verbeteren

    De mechanische eigenschappen van de membraanlaag worden beïnvloed door de hechting, spanning, aggregatiedichtheid, enz. Uit de relatie tussen het membraanlaagmateriaal en de procesfactoren blijkt dat we, om de mechanische sterkte van de membraanlaag te verbeteren, ons moeten richten op...
    Lees meer