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Zhuzhou Sanxin Cemented Carbide Manufacturing Co., Ltd

Keramische Kernspritzgießform für Glasfaserkommunikationssysteme

Produktdetails:
Herkunftsort: China
Markenname: Sanxin
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: SZ0048
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1 Stück
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Sicherheitsverpackung
Lieferzeit: 15 bis 45 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10-50000 Stück/Monat
  • Detailinformationen
  • Produkt-Beschreibung

Detailinformationen

Name: Keramische Kernspritzgussformen Verwendung: Kommunikationssystem aus optischen Fasern
Typ: Keramische Kernkernformen aus Fasern Farbe: Weiß
Haltbarkeit: Lang anhaltende Vorteil: Verschleißfestigkeit
Hervorheben:

Karbiddrahtziehenwürfel

,

progressives Lochmatrize

Produkt-Beschreibung

Keramikkern-Spritzgussform für Glasfaser-Kommunikationssystem
Glasfaser-Steckverbinder sind wesentliche passive Komponenten in Glasfaser-Kommunikationssystemen, die entwickelt wurden, um präzise, nicht-permanente Verbindungen zwischen Geräten, Instrumenten und Glasfaserkabeln zu ermöglichen. Diese Steckverbinder gewährleisten eine maximale Kopplungseffizienz der optischen Energie von sendenden zu empfangenden Fasern.
Produktübersicht
Die meisten Glasfaser-Steckverbinder bestehen aus drei Hauptkomponenten: zwei Steckern (Ferrulen) und einer Kupplungshülse. Die Ferrulen werden in die Faserenden eingesetzt, während die Kupplungshülse die Ausrichtung gewährleistet und typischerweise Metall- oder Nichtmetallflansche für eine sichere Montage enthält.
Fortschrittliches Fertigungsverfahren
Keramikferrulen weisen eine präzise 0,1 mm Bohrung mit strengen Anforderungen an die Maßhaltigkeit und Konzentrizität auf. Unsere Keramik-Spritzgusstechnologie erreicht diese Spezifikationen durch ein zweistufiges Herstellungsverfahren:
  • Rohlingsherstellung unter Verwendung von Nano-Zirkonoxidpulver mit yttriumstabilisierter Behandlung
  • Präzisionsschleifen zur Erzielung einer Submikron-Genauigkeit nach dem Hochtemperatur-Sintern
Erhöhte Produktionseffizienz
Unser innovatives 1-Form-12-Kavitäten-Design verbessert die Produktionseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen 1-Form-6-Kavitäten- oder 1-Form-8-Kavitäten-Systemen erheblich. Leistungsdaten aus der Zhongke-Werkstatt zeigen:
Reduzierung der Produktionszeit: Von 17 Stunden auf nur 7 Stunden
Effizienz des Kühlsystems: 12 Sekunden reduziert auf 8 Sekunden (5 Sekunden mit unserem 6-Eingangs-6-Ausgangs-System)
Materialverträglichkeit: Ausgezeichnete Leistung mit inländischen und importierten Zirkonoxidmaterialien
Technische Daten
Unsere Keramikkern-Spritzgussformen beinhalten fortschrittliche Fertigungstechnologien, um die höchsten Präzisionsstandards in der optischen Kommunikation zu erfüllen:
  • Nano-Zirkonoxid-Pulverspritzguss- und Formgebungstechnologie
  • Mikrolochformung für 0,125 mm Innendurchmesser über eine Länge von 12-15 mm
  • Präzisionskeramikbearbeitung mit 0,1 µm Genauigkeitstoleranz
  • Fortschrittliche Sinterprozesskontrolle für Submikron-Kornstruktur
  • Geringer Verlust bei der optischen Leistung: Einfügedämpfung ≤ 0,2 dB, Rückflussdämpfung ≥ 40 dB
Materialvorteile
Zirkonoxid-Keramikmaterial bietet überlegene Eigenschaften für Glasfaseranwendungen:
  • Ausgezeichnete Hochtemperatur-Wärmestabilität und Isolationseigenschaften
  • Niedrigste Wärmeleitfähigkeit unter den gängigen Keramikmaterialien
  • Wärmeausdehnungskoeffizient kompatibel mit metallischen Materialien
  • Überlegene mechanische Eigenschaften und strukturelle Integrität
  • Erhöhte Zähigkeit und Phasenumwandlungseigenschaften
Keramische Kernspritzgießform für Glasfaserkommunikationssysteme 0
Industrieanwendung
Die wachsende Nachfrage nach Informations- und Kommunikationstechnologie treibt den Bedarf an hochwertigen Keramikferrulen für Glasfasersteckverbinder an. Unsere Präzisionsformen ermöglichen es Herstellern, die Marktanforderungen mit überlegener Effizienz, Konsistenz und Präzision zu erfüllen - wesentliche Faktoren für den Erfolg in der wettbewerbsintensiven optischen Kommunikationsindustrie.

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