WINTRUSTEK har et profesjonelt og lidenskapelig team for våre kunder, hjelper deg med å finne den mest passende løsningen.
Xiamen Wintrustek Advanced Materials Co., Ltd.
WINTRUSTEK er en ledende produsent spesialisert i teknisk keramikk siden 2014. Gjennom årene har vi vært forpliktet til forskning, design, produksjon og markedsføring ved å tilby et bredt spekter av avanserte keramiske løsninger for industrier som krever enestående materialytelse for å overvinne ekstreme arbeidsforhold.
Våre keramiske materialer inkluderer:- Aluminiumoksid - Zirkoniumoksid - Berylliumoksid- Aluminiumnitrid- Bornitrid- Silisiumnitrid- Silisiumkarbid- Borkarbid- Macor. Våre kunder velger å samarbeide med oss basert på vår ledende teknologi, profesjon og forpliktelse til å bransjene vi betjener.Wintrusteks langsiktige oppdrag er å forbedre ytelsen til de avanserte materialene samtidig som vi opprettholder vårt fokus på kundetilfredshet ved å tilby produkter av høyeste kvalitet og førsteklasses service.
Magnesia-stabilized zirconia combines superior thermal shock resistance, high mechanical strength, and excellent chemical inertness, ensuring that precision electronic components remain uncontaminated and secure during the sintering process.
Terminating resistors absorb a lot of electricity and dissipate it as heat. BeO's irreplaceable features stem mostly from its remarkable overall performance.
MgO-ZrO2 nozzles are commonly employed in steel production for continuous casting ladles, converter tundishes, and converter taphole slag retention devices. They are mostly employed in the powder metallurgy business, which involves the smelting of ferrous and nonferrous metal powders such as nickel-based alloy powders, copper powders, stainless steel powders, iron powders, and other superalloy pow
Alumina keramikk er det valgte materialet for høy slitasje og kjemisk fiendtlige situasjoner på grunn av deres overlegne hardhet, slitestyrke og kjemiske motstandsdyktighet. Mullite-keramikk har på den annen side overlegen termisk stabilitet og motstandskraft mot raske temperatursvingninger, noe som gjør dem mer egnet for konstruksjonsapplikasjoner med høy temperatur.
Prosessen med Active Metal Brazing (AMB) er et fremskritt innen DBC-teknologi. For å koble det keramiske substratet med metalllaget, reagerer en liten mengde aktive elementer som Ti, Zr og Cr i fyllmetallet med keramikken for å generere et reaksjonslag som kan fuktes av det flytende fyllmetallet. AMB-substrat har en sterkere binding og er mer pålitelig siden det er basert på kjemi