El polvo de alúmina de partículas pequeñas tiene una amplia gama de aplicaciones en cerámica, ingeniería química, electrónica y otros campos debido a sus propiedades físicas y químicas únicas. Sin embargo, en aplicaciones prácticas, el polvo de alúmina de tamaño pequeño es propenso a la aglomeración, que se refiere al fenómeno de las partículas de polvo que se adhieren entre sí y forman agregados más grandes durante el almacenamiento, transporte o uso debido a varios factores. Causando que su rendimiento se vea afectado. El fenómeno de la aglomeración puede conducir a una mala flujo y una dispersión reducida del polvo, lo que afecta la calidad del producto.
Reordenamiento y densificación de partículas: en la sinterización de fase líquida, la generación de fase líquida y reordenamiento de partículas son pasos clave en la densificación. Las partículas pequeñas tienen una gran área de superficie específica y energía superficial. Después de generar la fase líquida, la fase sólida se humedece por la fase líquida y se infiltra en los espacios entre partículas. Si la cantidad de fase líquida es suficiente, las partículas de fase sólida estarán completamente rodeadas por la fase líquida y se aproximarán a un estado suspendido. Bajo la tensión superficial de la fase líquida, sufrirán desplazamiento y ajuste de la posición, logrando así la disposición más compacta. En esta etapa, la densidad del cuerpo sinterizado aumenta rápidamente
El tratamiento térmico es un paso clave en el proceso de aplicación de la impresión 3D. Hasta ahora, independientemente de qué proceso de impresión 3D se utilice, implica varios métodos para diversos grados, como limpieza en polvo, recocido, post curado, no compatible, pulido, arenado y coloreado. El tratamiento térmico también es un paso importante en el proceso de aplicación de las piezas impresas en 3D, y puede tomar varias formas dependiendo de los resultados esperados, los materiales utilizados y la tecnología preferida.
La microscopía electrónica de barrido se puede dividir en el tipo de emisión de electrones térmicos y el tipo de emisión de campo de acuerdo con las diferentes formas de generación de electrones. El filamento utilizado para el tipo de emisión de electrones térmicos es principalmente microscopía electrónica de filamento de tungsteno. Tipo de emisión de campo La distinción entre emisión de campo caliente y emisión de campo frío.