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Scopri perché la pressatura isostatica a freddo supera la pressatura uniassiale per il nitruro di silicio eliminando gradienti di densità e rischi di delaminazione.
Scopri perché la combinazione di pressatura a secco con CIP è essenziale per le ceramiche Yb:YAG per eliminare i gradienti di densità e garantire un'elevata trasparenza ottica.
Scopri come la sinergia della pressatura idraulica e isostatica a freddo elimina i gradienti di densità e garantisce la preparazione di corpi verdi ceramici privi di difetti.
Scopri come la pressatura isostatica a freddo (CIP) elimina attrito e microfessurazioni per produrre granuli di ferrite BaM ad alta densità e stabilità dimensionale.
Scopri come la pressatura isostatica a freddo garantisce l'uniformità della densità e previene le fessurazioni durante la sintesi di campioni di iridato di pirocloro Nd2Ir2O7.
Scopri come la pressatura isostatica a freddo (CIP) elimina i gradienti di densità e le microfratture nei compositi SiCw/Cu rispetto alla pressatura a stampo standard.
Scopri come scegliere tra CIP, WIP e HIP in base alla sensibilità alla temperatura, agli obiettivi di densificazione e alla conservazione della struttura del materiale.
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Scopri perché la pressatura isostatica è superiore per Bi2Te3, offrendo densità uniforme, proprietà di trasporto costanti e prevenzione delle crepe.
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Scopri come la pressatura isostatica ad alta pressione elimina le porosità, previene le cricche di sinterizzazione e garantisce la massima densità per i cermet ad alte prestazioni.
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