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Erfahren Sie, wie Warm-Isostatisches Pressen (WIP) Materialsteifigkeit und hohe Viskosität durch thermische Plastizität und ultrahohen Flüssigkeitsdruck überwindet.
Erfahren Sie, wie HIP das Vakuumsintern übertrifft, indem es durch isostatischen Druck Mikroporen eliminiert, um die Dichte, Festigkeit und Klarheit von Keramik zu verbessern.
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Erfahren Sie, wie das isostatische Pressen Dichtegradienten in LSCF-Grünkörpern eliminiert, eine gleichmäßige Leitfähigkeit gewährleistet und Sinterfehler verhindert.
Erfahren Sie, wie hochpräzise Hydraulikpressen die Partikelumlagerung, Luftentweichung und Grünkörperfestigkeit bei der Bildung von ATZ-Keramikverbundwerkstoffen sicherstellen.
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Erfahren Sie, wie hochreine Graphitformen die Verdichtung von Al2O3-SiC-Nanokompositen durch Druckübertragung und Wärmeleitung ermöglichen.
Erfahren Sie, wie Heißisostatisches Pressen (HIP) innere Hohlräume, Mikrorisse und chemische Entmischungen in Hochentropielegierungen (HEAs) behebt.
Erfahren Sie, wie Hochdruck-Hydraulikpressen die Verdichtung vorantreiben, Porosität beseitigen und plastische Verformung in Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffen ermöglichen.
Erfahren Sie, warum Warm Isostatisches Pressen (WIP) CIP für SLS-Polymerverbundwerkstoffe übertrifft, indem es die Duktilität verbessert und Mikrorisse in der Struktur verhindert.
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Erfahren Sie, wie Hochdruck-Belastungsausrüstung die Echtzeitüberwachung von Mineraldehydratisierung und Phasenumwandlungen während In-situ-XRD-Experimenten ermöglicht.
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Erfahren Sie, wie Stapeldruck Grenzflächen stabilisiert, Lithiumkriechen induziert und das Dendritenwachstum in Festkörper-Lithiumbatterien verhindert.
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Erfahren Sie, wie spezielle ECAE-Formen mit beweglichen Wänden statische Reibung eliminieren, Extrusionslasten reduzieren und die Dehnungsuniformität des Materials verbessern.
Erfahren Sie, wie die Heißisostatische Pressung (HIP) Porosität eliminiert und eine theoretische Dichte von 100 % bei Pulvermetallurgie-Superlegierungen erreicht.
Erfahren Sie, wie Heißisostatisches Pressen (HIP) nahezu theoretische Dichten liefert und dabei Nanostrukturen für überlegene elektrische Kontakte bewahrt.
Erfahren Sie, wie Labor-Hydraulikpressen kritische Vorspannungen und mechanische Verbindungen erzeugen, um Siliziumnitridkerne vor sprödem Bruch zu schützen.
Erfahren Sie, wie isostatisches Pressen hierarchische Poren erhält und Dichtegradienten in heteroatomdotierten Kohlenstoffelektroden eliminiert.
Erfahren Sie, wie hochpräzises Pressen die Grenzflächen aktiver Materialien optimiert, um den Widerstand zu senken und mechanisches Versagen in Festkörperbatterien zu verhindern.
Erfahren Sie, warum die Kühlung von PA12,36 in der Form entscheidend ist, um Verzug zu verhindern, innere Spannungen zu minimieren und die geometrische Präzision für Labortests zu gewährleisten.
Erfahren Sie, warum das sekundäre isostatische Pressen für Ga-dotierte MnZn-Ferrite unerlässlich ist, um Dichtegradienten zu beseitigen und eine Sinterung bei 1400 °C zu überstehen.
Erfahren Sie, wie Heißisostatisches Pressen (HIP) interne Hohlräume beseitigt und die Ermüdungslebensdauer von Hochleistungs-Kupferlegierungskomponenten verbessert.
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Erfahren Sie, warum Wolframkarbid für das Heißpressen bei 1,5 GPa unerlässlich ist und eine gleichmäßige Dichte und strukturelle Integrität bei Bismuttelluridlegierungen gewährleistet.
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Erfahren Sie, warum eine präzise Druckregelung für Festkörperbatterie-Kathoden unerlässlich ist, um Impedanz zu reduzieren und Partikelbruch zu verhindern.
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