Unterschied zwischen PWA-Polierpulver und WA-Polierpulver

Unterschied zwischen PWA-Polierpulver und WA-Polierpulver

Unterschied zwischen PWA-Polierpulver und WA-Polierpulver

PWA (plattenförmiges, kalziniertes Aluminiumoxid) und WA (weißes, geschmolzenes Aluminiumoxid) Polierpulver sind beides hervorragende Polierpulver. Als professioneller Hersteller von Aluminiumoxid-Polierpulvern möchten wir Ihnen die Unterschiede im Folgenden detailliert erläutern:

Artikel
PWA Polierpulver
WA Polierpulver
Form und Aussehen Plättchenförmiger Kristall (plättchenförmig oder tafelförmig) Unregelmäßig, facettenreich, fragmentiert, mit scharfer Kante
Hauptindex Al2O3-Reinheit min. 99%, wobei die α-Al2O3-Phase die Hauptkristallphase ist, Mohs-Härte nahe 9,0. Al₂O₃-Reinheit mind. 99 % mit hohem α-Al₂O₃-Phasenanteil, Mohs-Härte 9,0
Polierfunktion Durch effektives Schleifen wirken die PWA-Flachpartikel plangleitend auf die Werkstückoberfläche ein und vermeiden so Polierkratzer. WA-Partikel ätzen die Oberfläche des Substrats, was zu einer starken Polierkraft und einer hohen Abtragsrate führt.
Herstellungsverfahren Aluminiumoxidpulver mit Additiven wird in einem Drehrohrofen bei 1300 °C kalziniert, um ein Material in Form von plättchenförmigen Kristallen zu erhalten. Anschließend wird es gemahlen, gewaschen, ausgefällt und sortiert. Aluminiumoxidpulver wird in einem Hochtemperatur-Elektrolichtbogenofen bei 2200℃ geschmolzen und raffiniert, anschließend abgekühlt, zerkleinert und danach gemahlen, gewaschen, ausgefällt und sortiert.
Partikelgröße Die Dicke des PWA-Polierpulvers ist festgelegt, der Durchmesser liegt im Bereich von 3 bis 50 μm. Es steht eine breite Palette an Partikelgrößen zur Verfügung, von 1µm bis 63µm, um Standardpartikelgrößen bereitzustellen.
Anwendung
1. Elektronikindustrie: Schleifen und Polieren von einkristallinen Siliziumwafern für Halbleiter, CMP-Dünnung von Siliziumwafern, piezoelektrische Quarzkristalle und Verbindungshalbleiter (Galliumarsenid, Indiumphosphid).
2. Glasindustrie: Schleifen und Verarbeiten von Kristallglas, Quarzglas, Kathodenstrahlröhren-Glasgehäusen, optischem Glas, Flüssigkristallanzeige-(LCD)-Glassubstraten und piezoelektrischen Quarzkristallen.
3. Beschichtungsindustrie: Füllstoffe für Spezialbeschichtungen und Plasmaspritzen.
4. Metall- und Keramikverarbeitungsindustrie: Präzisionskeramikwerkstoffe, Sinterkeramikrohstoffe, Hochtemperaturbeschichtungen usw.
1. Verschleißfeste Füllstoffe: Verschleißfeste Füllstoffe für Keramikglasuren, Nutzschichten von Holzfußböden, verschleißfeste Beschichtungen, verschleißfeste Klebstoffe, Polyurethanharze, Kunststoffglas, Verbundbremsbeläge usw.
2. Schleifmittel: Schleifmittel für Werkstoffe wie Hartmetall, Nichteisenmetalle, Edelstahl, Legierungsprodukte und Kalk-Natron-Glas.
3. Rohstoffe für Schleifscheiben: Hauptschleifmittel für Ölsteine, Schleifpapier, Polierwachs, Gummischleifscheiben und Schleifflüssigkeiten sowie Hilfsstoffe für Diamant-Trockenschleifscheiben.
4. Keramik: Keramikfolien, isolierende Keramikplatten, Wabenkeramik usw.
Geeignete Ausrüstung Doppelseitige Polier- und Oberflächenpoliergeräte Doppelseitige Polier-, Oberflächenschleif-, Mikrostrahl- und Sandstrahlanlagen
Auswirkungen auf Schleif- und Poliermaschinen Die Thrombozytenstruktur weist eine glatte Oberfläche auf, was zu geringem Verschleiß an den Geräten führt. Hohe Härte und Strukturen mit vielen scharfen Kanten verursachen einen hohen Verschleiß an den Geräten.

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