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HA11389 열분사 기술용 하이드록시아파타이트

카탈로그 번호. HA11389
화학 공식 Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂
모양 유백색, 자유롭게 흐르는 파우더
양식 파우더

용사 기술용 하이드 록시 아파타이트는 용사 공정을 위해 설계된 하이드 록시 아파타이트 분말입니다. Stanford Advanced Materials(SAM)는 입자 크기 분석과 X-선 회절 분석으로 상 식별을 위한 엄격한 분말 합성 프로토콜을 사용합니다. 이 제조 공정은 입자 변화를 최소화하며, 생산 배치의 구조 검증을 위해 주사 전자 현미경을 사용합니다. 이 방법론은 고온 증착 공정에서 신뢰할 수 있는 코팅 성능을 지원합니다.

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FAQ

파우더 입자 형태가 열분무 코팅 접착력에 어떤 영향을 미칩니까?

입자 형태는 증착 중 용융 거동에 영향을 미쳐 코팅 접착력에 영향을 줍니다. 입자 크기 분포를 제어하면 입자 간 결합을 촉진하여 기판에 균일한 코팅층을 만들 수 있습니다. 입자 형태를 모니터링하면서 스프레이 파라미터를 조정하면 접착력을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

이 소재의 열분사 적용 시 모니터링해야 하는 기술 파라미터는 무엇입니까?

주요 파라미터로는 입자 크기 분포, 분사 속도, 기판 표면 상태 등이 있습니다. 이러한 요소를 모니터링하면 코팅 두께와 다공성을 관리하는 데 도움이 됩니다. SEM과 같은 증착 후 분석을 통해 코팅 균일성과 상 구성을 확인할 수 있습니다.

코팅 성능을 향상시키기 위해 스프레이 후 추가 처리가 권장되나요?

스프레이 후 열처리는 증착된 코팅의 결합 강도와 상 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 열처리는 잔류 응력을 줄이고 균일한 입자 성장을 촉진하여 생물의학 또는 산업용 기판에서 코팅의 기계적 무결성을 향상시킬 수 있습니다.

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