LED 襯底用藍寶石晶片的切割質量直接影響外延生長效果。某光電企業采用激光與機械復合切割工藝:先以紫外激光器在晶片表面預制微裂紋路徑,再使用超薄金剛石切割片(厚度 0.3mm)沿裂紋路徑進行精密切割。切割參數設定為轉速 3000rpm、冷卻液流量 2L/min,通過光學定位系統實現 ±5μm 的路徑跟蹤精度。對比實驗顯示,復合工藝使切割應力降低 60%,晶片崩邊寬度控制在 10μm 以內,且切割效率達到純機械切割的 2 倍。該方案成功應用于 6 英寸藍寶石晶圓量產,使芯片良品率從 82% 提升至 91%。賦耘檢測技術(上海)有限公司超硬材料金相切割用的切割片生產商!遼寧白剛玉金相切割片廠家直銷...
青銅器腐蝕層的微區取樣需要兼顧取樣精度與文物安全性。某考古實驗室在處理戰國時期青銅劍時,采用配備顯微定位系統的精密切割設備。通過光學放大系統定位 1mm2 目標區域,選用厚度 0.3mm 的樹脂切割片,在 50 倍放大視野下完成腐蝕層、氧化層與基體的分層切割。切割過程中采用脈沖式冷卻液供給,既避免液體滲透損傷文物,又確保切割區域溫度低于 40℃。能譜分析顯示,各層樣本的銅、錫、鉛元素分布曲線與原始狀態吻合度超過 95%,為揭示青銅器腐蝕機理提供了空間分辨數據。該技術的應用,實現了文物保護與科學研究的需求平衡,使珍貴文物的無損分析成為可能。賦耘檢測技術(上海)有限公司生產金相金屬金剛石切割片,切...
在集成電路制造過程中,硅晶圓的切割質量直接影響芯片性能與良品率。某半導體企業針對 8 英寸硅晶圓切割需求,采用厚度為 0.5mm 的金剛石金相切割片進行劃片工藝優化。該切割片采用多層金剛石微粉燒結技術,結合金屬基體支撐結構,確保切割過程中刀口穩定性。通過匹配 1200rpm 的切割轉速與微量冷卻液噴射系統,成功將晶圓切割精度提升至 0.1mm 級別,切口寬度穩定控制在 0.3mm 以內。相較于傳統激光切割工藝,該方案將材料損耗率從 5% 以上降低至 2% 以下,同時避免了激光高溫導致的晶格損傷和微裂紋問題。實際生產數據顯示,切割后的晶圓表面粗糙度(Ra 值)小于 0.1μm,滿足后續光刻工藝對...
LED 襯底用藍寶石晶片的切割質量直接影響外延生長效果。某光電企業采用激光與機械復合切割工藝:先以紫外激光器在晶片表面預制微裂紋路徑,再使用超薄金剛石切割片(厚度 0.3mm)沿裂紋路徑進行精密切割。切割參數設定為轉速 3000rpm、冷卻液流量 2L/min,通過光學定位系統實現 ±5μm 的路徑跟蹤精度。對比實驗顯示,復合工藝使切割應力降低 60%,晶片崩邊寬度控制在 10μm 以內,且切割效率達到純機械切割的 2 倍。該方案成功應用于 6 英寸藍寶石晶圓量產,使芯片良品率從 82% 提升至 91%。賦耘檢測技術(上海)有限公司教你選擇金相切割片?廣東汽車零部件金相切割片使用方法金相切割片...
汽車橡膠密封件的力學性能檢測需要保持材料原始彈性特性。某檢測中心在處理丁腈橡膠密封圈時,采用高濃度金剛石切割片(厚度 1.5mm),配合 - 20℃低溫冷卻系統抑制切割熱積累。切割參數設定為轉速 500rpm、進給速度 0.05mm/s,通過彈性夾具動態補償橡膠變形應力。切割后的試樣表面粗糙度(Ra 值)小于 5μm,斷面無焦化或硬化現象。拉伸測試數據表明,切割區域的斷裂伸長率與原始材料偏差小于 2%,滿足 ASTM D412 標準對彈性體力學測試的制樣要求。相較于傳統沖壓取樣法,該方案將樣本制備效率提升 40%,且邊緣毛刺發生率降低至 5% 以下。切割片的環保性能及相關標準?湖南汽車零部件金...
環保標準升級推動切割工具材料體系革新。無硼無重金屬配方的粘結系統正逐步替代傳統體系,其中硅酸鹽基復合材料的應用比例年增長約12%。這類材料在保持必要機械強度的前提下,切割過程中揮發性有機物排放量降低約40%。某第三方機構測試報告指出,采用新型環保配方的切割片,其粉塵顆粒物中PM2.5占比從28%下降至15%,且整體切削噪聲降低3-5dB。此外,部分產品通過增加玻璃纖維網狀增強層,使徑向抗裂性能提升約20%,在間歇性沖擊載荷下仍能保持結構完整。賦耘檢測技術(上海)有限公司金相切割片可以切割什么材料?湖南銅合金金相切割片廠家直銷金相切割片動力電池極片的界面特性研究需要高完整性的分層樣本。某研發中心...
金相切割片的切割原理并不復雜,其切割能力等于切割輪半徑減去切割保護法蘭半徑。當切割較硬材料時,為保護切割片,需更換大直徑保護法蘭,不過這會使切割直徑相應減小。在使用壽命方面,由于金相切割片的樹脂含量高于普通片,所以其壽命相對較短。正常情況下,隨著使用,切割輪直徑會逐漸變小,這便是壽命降低的主要表現。此外,切割片都標有額定最高轉速,在使用前務必確認,因為金相切割的轉速范圍通常在 50rpm 到 4000rpm 之間變動。金相切割片的應用范圍極為廣,從以硬切軟的塑料、橡膠,到以軟切硬、以硬切硬的有色金屬、鑄鐵、不銹鋼、工具鋼,再到淬火鋼、彈簧鋼、軸承鋼,以及合金鋼、熱處理后鋼,甚至是燒結材料、陶瓷...
金相切割片在材料研究與工業生產中扮演著關鍵角色。它由普通砂輪切割中的濕式砂輪切割片發展而來,通過優化切割精度和溫度控制,形成了如今適用于金相制樣的類型,主要包括氧化鋁樹脂切割片、碳化硅樹脂切割片以及金剛石燒結切割片。金相切割片比通用濕式砂輪片更薄,以300mm直徑的產品為例,氧化鋁通用片厚度在3.2-3.8mm,而金相片1.5-2mm厚。更薄的厚度能有效減少切割進刀時因應力造成的材料組織塑性變形,更好地控制切割位置。同時,金相切割片彈性優于通用片,可緩沖進刀負載對樣品組織的影響,還能靈活適應切割轉速的變化,滿足不同切割扭矩輸出需求。根據切割精度不同,金相片又細分為高效片和精密切割片,精密切割片...
金相切割片作為材料制樣過程的關鍵工具,其設計需兼顧切削精度與組織保護。目前主流產品以氧化鋁、碳化硅及金剛石為磨料基體,通過樹脂或金屬結合劑燒結而成。這類切割片在結構上采用更薄的設計(通常1.5-2mm),相較于普通砂輪片,可有效減少切割應力對材料組織的影響。彈性緩沖機制的引入,進一步降低了進刀負載導致的樣品損傷風險。切割過程中,需嚴格控制設備參數。轉速范圍一般在50-4000rpm之間,具體需根據材料硬度調整。配合冷卻液使用可減少局部溫升,避免熱影響層形成。對于硬質材料切割,需選用大直徑保護法蘭以分散壓力,同時切割片外徑縮減至臨界值時應及時更換,防止因樹脂老化導致性能下降。不同類型切割片適用范...
在看似平凡的家居生活中,切割片正以低調的方式保障著產品質量與使用安全。例如,常見的瓷磚切割機配備的樹脂切割片,通過優化磨粒排布實現0.3mm超薄切割,使墻地磚鋪貼接縫誤差控制在0.5mm以內。某建材檢測機構數據顯示,使用切割片的瓷磚樣品,抗折強度測試合格率較傳統切割方法提升12%,有效減少空鼓脫落風險。汽車后市場維修領域,切割片的應用同樣關鍵。4S店使用的金屬切割片可精確剝離銹蝕螺栓,避免強行拆卸導致的部件損傷。實驗表明,采用激光校準切割片對發動機缸體進行取樣時,切割面垂直度誤差可控制在0.1°以內,為故障診斷提供更準確的材料分析樣本。這種精密操作間接延長了車輛使用壽命,降低了維修成本。賦耘檢...
金相切割片,又稱金相切割輪,是金相制樣時切割樣品的關鍵工具。它由普通砂輪切割中的濕式砂輪切割片發展而來,在切割精度和溫度控制上有提升,主要分為氧化鋁樹脂切割片、碳化硅樹脂切割片和金剛石燒結切割片這三類。相較于通用濕式砂輪片,金相切割片更薄,像 300mm 直徑的氧化鋁通用片厚度在 3.2 - 3.8mm,而金相片 1.5 - 2mm 厚。更薄的厚度能更好地控制切割進刀時因應力導致的材料組織塑性變形,同時提高切割位置的精度。而且,金相片的彈性優于通用片,能有效緩沖進刀負載帶來的樣品組織塑性形變,還能靈活適應切割轉速的變化,以匹配切割扭矩輸出的改變。根據切割精度,金相片又細分為高效片和精密切割片,...
金相切割片與普通切割片的區別是切割片厚度: 金相切割片比通用濕式砂輪片要薄,例如300mm直徑氧化鋁通用片厚度是,金相片是,更薄是為了更好的控制切割進刀時切割應力導致的材料組織塑性變形,同時也可以更好的控制切割位置的精度。2,切割片彈性:金相片的彈性優于通用片,彈性更好可以更好的緩沖進刀負載帶來的樣品組織塑性形變,更靈活的適應金相切割是不停變化的切割轉速以適應切割扭矩輸出的變化。3,高效片與精密片:金相片還根據切割精度的不同,又細分了高效片和精密切割片,精密切割片的樹脂含量更高彈性更好,切割片厚度更薄。金相切割片和普通切割片有著天差地別的區別,普通切割片主要目的就是切斷材料,金相切割...
金相切割片,又稱金相切割輪,是金相制樣時切割樣品的關鍵工具。它由普通砂輪切割中的濕式砂輪切割片發展而來,在切割精度和溫度控制上有提升,主要分為氧化鋁樹脂切割片、碳化硅樹脂切割片和金剛石燒結切割片這三類。相較于通用濕式砂輪片,金相切割片更薄,像 300mm 直徑的氧化鋁通用片厚度在 3.2 - 3.8mm,而金相片 1.5 - 2mm 厚。更薄的厚度能更好地控制切割進刀時因應力導致的材料組織塑性變形,同時提高切割位置的精度。而且,金相片的彈性優于通用片,能有效緩沖進刀負載帶來的樣品組織塑性形變,還能靈活適應切割轉速的變化,以匹配切割扭矩輸出的改變。根據切割精度,金相片又細分為高效片和精密切割片,...
針對難加工材料的切割需求,復合磨料體系展現出獨特優勢。某砂輪制造商開發的CBN與金剛石混合切割片,在鈦合金切割中表現突出。通過優化兩種磨料的配比,使切割效率較單一磨料片提升約20%,同時降低了切削熱對材料組織的影響。該產品已通過航空航天材料認證,適用于葉片榫頭部位的精密制樣。在極端條件下的切割應用方面,低溫切割技術取得進展。某科研機構將液氮冷卻系統集成至切割設備,通過-196℃低溫環境抑制材料塑性變形。實驗表明,該技術在鋁合金切割中可將切削力降低35%,并減少熱影響區深度。這種工藝特別適用于對溫度敏感的電子元件封裝材料加工。切割片在切割過程中的散熱措施?河北樹脂金相切割片有哪些規格金相切割片 ...
在金相實驗室中,金相切割片的正確選擇至關重要。確定孔徑時,需依據金相切割機類型,一般砂輪切割機適配的金相切割片軸心孔徑為 32mm,精密切割機則為 12.7mm。確定類型時,要根據被切割樣品的材料性能,比如切割各種鋼、合金、黑色金屬、有色金屬,可選用砂輪金相切割片或超薄砂輪切割片;切割各種復合材料、塑料、橡膠、玻璃、陶瓷等,則需選用金剛石金相切割片。確定尺寸時,要參考要切取的樣品大小及精度要求,樣品小且精度要求高,應選用外圓尺寸小、厚度薄的金相切割片;反之,可選擇尺寸大些的。并且,還要留意切割片的供應商,優先挑選產品質量穩定可靠、交期及時、價格合理且售前售后服務好的供應商。只有綜合考量這些因素...
LED 襯底用藍寶石晶片的切割質量直接影響外延生長效果。某光電企業采用激光與機械復合切割工藝:先以紫外激光器在晶片表面預制微裂紋路徑,再使用超薄金剛石切割片(厚度 0.3mm)沿裂紋路徑進行精密切割。切割參數設定為轉速 3000rpm、冷卻液流量 2L/min,通過光學定位系統實現 ±5μm 的路徑跟蹤精度。對比實驗顯示,復合工藝使切割應力降低 60%,晶片崩邊寬度控制在 10μm 以內,且切割效率達到純機械切割的 2 倍。該方案成功應用于 6 英寸藍寶石晶圓量產,使芯片良品率從 82% 提升至 91%。金相切割片的存放環境及條件?上海賦耘金相切割片怎么選擇金相切割片在航空航天領域,陶瓷基復合...
選擇切割片時注意觀察切割痕跡:仔細觀察切割后的材料表面,注意切割痕跡的均勻性、粗糙度和直線度。好用的切割片應產生均勻、光滑的切割痕跡,直線度高,無明顯的波浪形或彎曲現象。 邊緣質量:檢查切割材料的邊緣質量,包括邊緣的鋒利度、無崩邊、無毛刺等情況。良好的邊緣質量對于后續的金相分析和加工非常重要,避免因邊緣缺陷影響觀察結果或增加后續處理的難度。 熱影響區顏色變化:觀察切割過程中熱影響區的顏色變化。如果熱影響區顏色明顯變化,如變黑、變色等,可能意味著切割片產生的熱量過高,對材料的組織和性能產生了較大影響。這可能會影響后續的金相分析結果。 金相切割片的切割速度與進給量如何控制?遼寧金相...
骨科植入用鈦合金多孔結構件的生物相容性檢測需要保持三維孔隙結構的完整性。某研究團隊在處理孔徑為 200-500μm 的多孔鈦合金時,選用樹脂基切割片配合真空吸附夾具系統。通過設置自適應壓力調節模塊(壓力范圍 0.1-0.3N),在切割過程中動態平衡機械應力,確保孔隙壁結構不受擠壓變形。切割后的截面樣本經顯微 CT 掃描顯示,97% 以上的孔隙通道保持貫通狀態,孔隙率偏差小于 2%。這種高保真取樣方法,使研究人員能夠準確評估骨細胞在材料內部的增殖與分化情況,為優化植入體表面結構設計提供了關鍵數據支撐。該方案的應用,將傳統手工研磨制備樣本的周期從 8 小時縮短至 45 分鐘,且重復性提升 3 倍以...
在地質勘探領域,花崗巖等硬質巖芯的切割質量直接影響礦物成分分析結果。某研究所處理硬度達 HRC55 的花崗巖巖芯時,選用金屬基金剛石切割片配合伺服控制切割系統。通過設置 50rpm 的低速切割模式,并采用漸進式進刀策略(每轉進給量 0.02mm),成功完成直徑 50mm 巖芯的軸向切割。切割過程中,壓力傳感器實時監測刀片負載,自動調整進給速度以避免金剛石顆粒異常脫落。經三維輪廓儀檢測,切口平整度誤差小于 0.02mm,斷面石英與長石晶體結構保存完好。相較于傳統沖擊破碎法,該方案使礦物解理面暴露率提高 60%,為后續 X 射線衍射分析提供了理想樣本。該技術的應用,使地質團隊能夠更準確地判斷巖層形...
萬向節是汽車傳動軸上的關鍵部件,球籠(cage)也叫做“等速萬向節”是轎車傳動系統中的重要部件,其作用是將發動機的動力從變速器傳遞到驅動輪,驅動轎車高速行駛。用于轎車的等速萬向節類型很多,其中應用多的是球籠式等速萬向節和三角架式等速萬向節,它主要有滑套、三向軸、傳動軸、星形套、保持架、鐘形殼主要零件組成。由于等速萬向節傳遞繁重的驅動力矩,隨受負荷重,傳動精度高,需求量很大,又是安全件,因此其主要零件均采用精鍛件加工而成。在對于這些零部件制樣的時候切割往往成為為關鍵性的一步,如果沒有選擇合適的切割片的話,會出現燒傷,切割不動等現象,從而影響金相檢測。針對球籠外軟內硬的特性賦耘出品的金...
鎳基高溫合金渦輪葉片的金相檢測是航空材料研究的重要環節。某實驗室在處理某型號發動機葉片時,選用直徑為 125mm 的碳化硅樹脂金相切割片進行取樣。由于鎳基合金的硬度高、導熱性差,切割過程中易產生熱影響區,導致材料相變。為此,實驗室通過優化冷卻液流量與切割參數,將轉速設定為 2800rpm,配合間歇式進刀模式,使切割區域溫度始終低于 80℃。經檢測,切割后的試樣截面未出現明顯熱影響區,合金 γ' 強化相分布狀態保持完整。該樣本后續通過電解拋光與腐蝕處理,清晰顯示出晶界與析出相形貌,為評估葉片高溫蠕變性能與服役壽命提供了可靠依據。這一方案的應用,解決了傳統線切割工藝效率低、成本高的問題,將單件樣品...
金相切割片作為材料制樣過程的關鍵工具,其設計需兼顧切削精度與組織保護。目前主流產品以氧化鋁、碳化硅及金剛石為磨料基體,通過樹脂或金屬結合劑燒結而成。這類切割片在結構上采用更薄的設計(通常1.5-2mm),相較于普通砂輪片,可有效減少切割應力對材料組織的影響。彈性緩沖機制的引入,進一步降低了進刀負載導致的樣品損傷風險。切割過程中,需嚴格控制設備參數。轉速范圍一般在50-4000rpm之間,具體需根據材料硬度調整。配合冷卻液使用可減少局部溫升,避免熱影響層形成。對于硬質材料切割,需選用大直徑保護法蘭以分散壓力,同時切割片外徑縮減至臨界值時應及時更換,防止因樹脂老化導致性能下降。不同類型切割片適用范...
金相切割片的材料體系與制造工藝決定了其性能邊界。目前行業主流采用樹脂結合劑與金屬結合劑兩種技術路線:前者通過熱固性樹脂包裹磨粒,形成具有一定彈性的切割基體,適用于中等硬度材料的精細加工;后者則采用青銅或鎳基合金燒結工藝,將金剛石磨粒固定于剛性基體,主要針對超硬材料的高效切割。值得關注的是,納米復合結合劑技術正在突破傳統局限,通過添加碳納米管等增強相,可使切割片的耐磨性提升30%以上。在實際應用中,切割參數的優化對制樣質量影響明顯。進給速度與材料去除率呈正相關,但過快的進給會導致切割片壽命縮短,建議控制在0.5-2mm/s范圍內。對于厚度小于3mm的薄片樣品,需采用階梯式進給策略,即在切割初期以...
賦耘致力于讓金相制樣變簡單。金相制樣第一步就是選擇合適的切割片:金相切割片又可稱為金相切割輪,主要用于金相制樣過程中樣品切割過程中。金相切割片脫胎于普通砂輪切割中的濕式砂輪切割片,在提升了切割精度和切割溫度控制后形成了適合金相制樣需求的金相切割片,也是以氧化鋁樹脂切割片,碳化硅樹脂切割片和金剛石燒結切割片三個類型為主。首先是選用的砂輪是否硬度過高或過底,如若過高就會呈現燒傷金相安排,不能準確試驗出資料的安排結構,呈現誤差。如若硬度過底就會呈現切割功率底,浪費切割片。怎能使切割過程中不燒傷且尖利,需要對資料的硬度進行檢測,及冷卻液的正確運用。其次是選用切割片原資料,切割金屬資料先選擇氧化鋁資料,...
近年來,切割行業積極探索環境友好型解決方案。生物基樹脂結合劑的研發取得階段性成果,某跨國企業推出的聚乳酸基切割片,其降解周期較傳統樹脂縮短約60%。這類切割片采用可回收金屬法蘭與植物纖維增強結構,在保持切削性能的同時,整體碳排放量降低45%。實驗室數據顯示,其切割力與傳統樹脂片相近,但碎屑收集效率提升30%,適用于對環保要求較高的醫療耗材生產領域。在半導體制造環節,干切工藝的改良成為熱點。某設備廠商開發的靜電吸附切割平臺,通過離子束輔助技術減少切割粉塵附著。該系統配合納米金剛石涂層切割片,在藍寶石襯底切割中實現切割面粗糙度Ra值0.08μm,無需后續清洗即可直接進入蝕刻工序。相比濕法切割,該工...
金相切割片的切割原理并不復雜,其切割能力等于切割輪半徑減去切割保護法蘭半徑。當切割較硬材料時,為保護切割片,需更換大直徑保護法蘭,不過這會使切割直徑相應減小。在使用壽命方面,由于金相切割片的樹脂含量高于普通片,所以其壽命相對較短。正常情況下,隨著使用,切割輪直徑會逐漸變小,這便是壽命降低的主要表現。此外,切割片都標有額定最高轉速,在使用前務必確認,因為金相切割的轉速范圍通常在 50rpm 到 4000rpm 之間變動。金相切割片的應用范圍極為廣,從以硬切軟的塑料、橡膠,到以軟切硬、以硬切硬的有色金屬、鑄鐵、不銹鋼、工具鋼,再到淬火鋼、彈簧鋼、軸承鋼,以及合金鋼、熱處理后鋼,甚至是燒結材料、陶瓷...
鎳基高溫合金渦輪葉片的金相檢測是航空材料研究的重要環節。某實驗室在處理某型號發動機葉片時,選用直徑為 125mm 的碳化硅樹脂金相切割片進行取樣。由于鎳基合金的硬度高、導熱性差,切割過程中易產生熱影響區,導致材料相變。為此,實驗室通過優化冷卻液流量與切割參數,將轉速設定為 2800rpm,配合間歇式進刀模式,使切割區域溫度始終低于 80℃。經檢測,切割后的試樣截面未出現明顯熱影響區,合金 γ' 強化相分布狀態保持完整。該樣本后續通過電解拋光與腐蝕處理,清晰顯示出晶界與析出相形貌,為評估葉片高溫蠕變性能與服役壽命提供了可靠依據。這一方案的應用,解決了傳統線切割工藝效率低、成本高的問題,將單件樣品...
LED 襯底用藍寶石晶片的切割質量直接影響外延生長效果。某光電企業采用激光與機械復合切割工藝:先以紫外激光器在晶片表面預制微裂紋路徑,再使用超薄金剛石切割片(厚度 0.3mm)沿裂紋路徑進行精密切割。切割參數設定為轉速 3000rpm、冷卻液流量 2L/min,通過光學定位系統實現 ±5μm 的路徑跟蹤精度。對比實驗顯示,復合工藝使切割應力降低 60%,晶片崩邊寬度控制在 10μm 以內,且切割效率達到純機械切割的 2 倍。該方案成功應用于 6 英寸藍寶石晶圓量產,使芯片良品率從 82% 提升至 91%。賦耘檢測技術(上海)有限公司金相切割片壽命咋樣?江西鋁合金金相切割片使用方法金相切割片在地...
切割片選擇 耐用性 磨損情況:觀察切割片在使用過程中的磨損情況。耐用的切割片應具有較低的磨損率,能夠在較長時間內保持良好的切割性能。可以通過記錄切割片的使用次數或切割長度來評估其耐用性。 壽命:考慮切割片的整體壽命。壽命長的切割片可以減少更換頻率,降低成本。同時,壽命也與切割片的質量和性能密切相關,一般來說,質量好的切割片壽命較長。 安全性 強度和穩定性:檢查切割片的強度和穩定性。好用的切割片應具有足夠的強度,能夠承受高速旋轉和切割力,而不會出現破裂或飛濺的情況。此外,穩定的切割片在使用過程中不會產生劇烈的振動,減少了安全隱患。 安全標識和認證:查看切割...
在工業切割領域,專業切割片的選擇直接影響加工成本控制。金相級切割片通過獨特的孔隙結構設計,明顯提升排屑效率,配合水冷系統可降低70%以上的切削熱積累。針對不同應用場景開發了0.8-3.2mm多規格厚度選擇,其中超薄型產品特別適用于電子元器件、醫療器械等精密部件切割。第三方檢測數據顯示,在同等切削條件下其單位時間材料去除率較普通切割片提高18-22%。現代金屬加工對切割工具提出更高環保要求。新型環保型切割片采用無鐵無氯配方體系,通過添加納米級增韌劑提升基體強度。經實際工況測試,切割過程中粉塵排放量降低45%以上,振動幅度控制在0.05mm范圍內。產品線涵蓋普通碳鋼、不銹鋼、鈦合金等不同材質系列,...