Kiire kupli puistepea liit silikoonkummist voolikupistik plastikust
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
| Kiirdetailid |
Tüüp: | ADAPTER |
| Rakendus: | Autotööstus, eriala- / labori- / meditsiiniseade jne |
| Sugu: | Mees |
| Kruvi: | 1 / 4-28UNF isane / M8 isane / M10 isane |
| Materjal: | PP / PTFE |
| Funktsioon: | pehme toru ühendamine läbi tahvli |
| Kohandatud toru: | kummi / räni |
| Kohandatud keskmine: | gaas / vedelik |
| Tunnusjoon: | paindlik ühendusviis, sujuv, kvaliteetne |
| Värv: | piimavalge |
| Standard: | toiduklass / meditsiiniline hinne |
| Ühe pakendi suurus: | 8,5X15X11 cm |
| Ühe brutokaal: | 0,300 kg |
| Pakendi tüüp: | Sisemise koti ja vahtkarp |
| Lavastuse saated |





| Rohkem detaile |
![]() | Rakenduse märkus |
1. Vaheseina liitumist kasutatakse vedelate torude kinnitamiseks läbi metalli- või puitlaua, et hoida neid teie seadmel või tootmisliinil takistamatult voolavana. 2. Soft Tube Equal Bulkhead Union sobib painduvate torude jaoks nagu räni, kumm, vitoonitoru jne. 3. Kaheosalise liitmiku paigaldamise sammud: a. Puurige auk (läbimõõt sama, mille välisläbimõõt on 1 / 4-28UNF, M8, M10 või M12), keermestage oma laua vajalikku kohta b. Sisestage vaheseina keermestatud osa tahvli auku, seejärel pingutage mutrit 1 / 4-28UNF, M8, M10, M12, kuni laudiseni. c. Mutri sisemine niit peaks olema sama, mis põhikonnektori korpus. d. Pehme toru ühendamine pehmete torude vaheseina odraotsaga. |

| Meie ettevõte |

CNC freesimise töötuba
CNC-töötluskeskused, kiire puurimis- ja kraanikeskus

CNC treimise töötuba
Kaldusvoodiga CNC treimismasin, läbimõõt vahemikus 200 kuni 630mm

Laserlõikamise ja keevitamise töötuba
Roboti käe laserkeevitus

Templite töötuba

| Meie masinad |




| Pakkimine& Kohaletoimetamine |

1. Professionaalne praktika

2. Kilekotid

3. Karpkarbid saatmiseks

4. Professionaalne praktika

5. Professionaalne šokk

6. Täielik pakett
| Viimased uudised |
![]() | Hambaimplantaatide pinna modifikatsioonid |
autor Gabriel Constantinescuon 18. november 2019
Mikro- ja nanotermiliste Ti ja Ti implantaatide pinna modifikatsioonidega on tehtud tohutult palju uuringuid. Kui suhteliselt kompaktne implantaadi pind asendatakse nanostruktureeritud pinna või kattega (nanotorud, nanorod jms), tekivad arvukad võimalused struktuurilisteks, morfoloogilisteks ja keemilisteks modifikatsioonideks ning nendest tulenev sünergistlik toime võib viia kudede inseneritöö valdkonnas märkimisväärselt paremaks.
Karedate või siledate Ti ja Ti sulamist pindade saamiseks ning nanofaasiliste pinnakihtide valmistamiseks kõige sagedamini kasutatavad mehaanilised meetodid on vastavalt lahutamine (lihvimine, poleerimine, mehaaniline töötlemine, lõhkamine) ja hõõrdumine.
Nende mehaaniliste modifikatsioonide eesmärk on toota spetsiifilisi pinna topograafiaid või pinda puhastada või karestada, mis võib seejärel viia parema haardumiseni sidemetes, kuna konstruktsiooni karedus oleks suurenenud pindala tõttu soodsam biomineralisatsiooni jaoks.

Titaankeraamilised kroonid ja sillad.
Keemilisi meetodeid kasutatakse bioühilduvuse, bioaktiivsuse ja luude juhtivuse (või osteokonduktiivsuse, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et luu kasvab pinnal), korrosioonikindluse ja saastumise eemaldamiseks. Need meetodid annavad Ti ja Ti sulamid bioaktiivsete pinnaomadustega. Mõned kõige laialdasemalt kasutatavad keemilised meetodid on happe- ja aluseline söövitamine, elektrokeemiline anodeerimine, keemiline sadestamine ja biokeemiline pinnakatte meetod.
Pinna füüsikalise modifitseerimise meetodid hõlmavad termilist pihustamist, füüsikalist aurustamist, ioonide implanteerimist ja hõõglahendusega plasmaravi. Nende meetodite puhul ei toimu soovitud konstrueeritud pinna saamiseks keemilisi reaktsioone ja Ti-põhimiku pinnalt saadud kiht / kile / kattekiht on põhimõtteliselt erinevat tüüpi energiat (termiline, elektriline, kineetiline) iseloomustav / spetsiifiline toode iga meetodi juurde.
Ti implantaatide pindade puhul saab ebakorrapäraseid nanomeetrilisi morfoloogiaid mitmesuguste keemiliste meetoditega hõlpsasti kindlaks teha. Teisest küljest on kontrollitud "sümmeetriliste" nanostruktuuride (nanodots, nanotorud või nanorods) tootmiseks Ti populaarseim elektrokeemiline anodeerimine üks populaarsemaid meetodeid. Ti-implantaatide pindade edasine funktsionaliseerimine on mõlemal juhul võimalik, vajadusel pärast seda.
Nanostruktureeritud Ti ja Ti oksiidide pindade tootmise hiljutistest arengutest ning Ti anodeerimises osalevatest mehhanismidest saab tutvuda Roy et al. ja Kowalski et al. Enamiku siirdemetalle sisaldavate Ti sulamite, näiteks Ti-6Al-7Nb, Ti-6Al-4V, Ti-6Al-4Zr ja TiZr sulamite, erineva Zr kontsentratsiooniga pinnal on tänapäeval tavalisi TiO2 nanostruktuure võimalik toota üsna lihtsalt ja tõhusalt.
Kuum tags: kiire kupli puistepea liit silikoonkummist vooliku ühendusdetail plastist, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, kohandatud, valmistatud Hiinas
Paari
EiJärgmise
EiKüsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni








