• head_banner

Membran geter berlian lan cara produksine

Membran geter berlian lan cara manufakturé, ngliwati energi sing ora seragam (kayata kawat resistensi termal, plasma, geni) sing ngrangsang gas sing disosiasi ing ndhuwur cetakan, nggunakake jarak antarane permukaan cetakan sing mlengkung lan energi sing ora seragam sing ngrangsang gas sing disosiasi. Bedane mbentuk efek pemanasan sing beda. Nalika bahan berlian dilapisi ing permukaan cetakan, wutah bahan berlian beda, saengga film getaran berlian duwe karakteristik getaran sing ora homogen, saengga film getaran berlian duwe bandwidth audio sing luwih amba.
Nalika milih bahan diafragma, pertimbangan utama yaiku kekerasan lan karakteristik redaman. Kekerasan nemtokake frekuensi alami bahan kasebut, lan frekuensi alami bahan kanthi kekerasan dhuwur relatif dhuwur, lan kosok balene, frekuensi alami bahan kanthi kekerasan endhek uga endhek. Bahan kanthi karakteristik redaman sing apik bisa nggawe membran geter duwe respon getaran sing luwih alus, saengga tingkat tekanan swara output membran geter luwih alus.

Bahan membran geter sing umum digunakake sacara tradisional kalebu kertas, bahan plastik polimer, logam (Be, Ti, Al), keramik, lan liya-liyane. Bahan kertas lan polimer nduweni karakteristik redaman sing apik, nanging kaku lan gampang rusak, lan kekerasan sing kurang ora cukup kanggo nggawe. Frekuensi operasi maksimum diwatesi. Sanajan film geter logam nduweni kekerasan sing luwih apik, logam kekerasan dhuwur kayata Be, Ti, lan liya-liyane larang lan angel diproses. Bahan keramik uga nduweni masalah prosedur sintering sing rumit. Amarga sifat mekanik lan kekuatan bahan berlian sing apik banget, bahan iki cocok kanggo nggawe diafragma sing entheng lan kaku, lan bisa digunakake ing speaker frekuensi menengah lan dhuwur. Swara sing dikarepake diasilake liwat frekuensi getaran diafragma. Semakin dhuwur frekuensi getaran diafragma, semakin ketat kekuatan mekanik lan syarat kualitas diafragma, lan panggunaan bahan berlian kanggo nggawe diafragma bisa nggayuh tujuan iki.

Umumé, membran geter duwé watesan frekuensi respon sing dhuwur. Nanging, preduli saka apa membran geter digawe saka berlian utawa bahan liyané, frekuensi alami diwatesi ing kisaran tartamtu amarga sifat materi sakabèhé sing seragam, sing mbatesi kinerja bandwidth. Karakteristik redaman lan kekakuan ora bisa diganti kanthi sembarangan, sing mbatesi kualitas swara lan kinerja timbre. Mulane, yen sampeyan pengin nutupi rentang frekuensi sing bisa ditampa dening kuping manungsa, sampeyan biasane kudu nyetel pirang-pirang diafragma kanthi bandwidth lan watesan frekuensi sing beda-beda ing wektu sing padha kanggo entuk efek swara sing paling apik. Mulane, ing seni sadurunge, ana teknologi nggunakake bahan sing beda-beda kanggo nggawe membran geter dadi pirang-pirang bagean. Bagean tengah membran geter digawe saka bahan kanthi kekerasan sing dhuwur, lan cincin njaba digawe saka bahan kanthi kekerasan sing kurang. Banjur rong bagean iki digabungake kanggo nggawe siji. Membran geter nduweni rong kekerasan lan kekandelan materi sing beda-beda ing wektu sing padha, lan bisa nutupi bandwidth sing luwih gedhe. Nanging, kekandelan film geter biasane tipis banget, lan kerja gabunge angel. Yen arep diterapake ing bahan berlian, teknologi pengikat lan agen pengikate minangka masalah gedhe banget, mula ora gampang diterapake ing bahan berlian.

Kanggo ngatasi masalah ing ndhuwur, penemuan iki ngusulake film geter berlian lan metode manufaktur, sing bisa ngganti karakteristik kekerasan, kekandelan, lan redaman saka macem-macem wilayah ing film geter berlian, saengga nduweni karakteristik getaran sing ora seragam lan nutupi rentang frekuensi sing gedhe.
Miturut membran geter berlian lan metode manufaktur sing diungkapake ing penemuan iki, cetakan kanthi permukaan mlengkung diwenehake, lan energi non-homogen (non-homogen) sing ngrangsang gas sing disosiasi ngliwati sisih ndhuwur cetakan kanggo ngasilake suhu dhuwur kanggo manasi cetakan supaya permukaan cetakan nuduhake distribusi suhu sing ora padha.

Umpamane karo
1. Kawat resistensi termal minangka titik tengah (area energi paling dhuwur), lan konsentrasi zat reaksi nuduhake distribusi cincin sing ora rata.
2. Amarga efek saka dawa gelombang, amplitudo, lan gelombang ngadeg ing plasma sing dieksitasi dening energi frekuensi dhuwur, konsentrasi zat sing reaksi nuduhake bentuk bunder kanthi distribusi sing ora seragam.
3. Energi geni bakal bosok metu saka area tengah, lan konsentrasi zat sing reaksi nuduhake distribusi divergen sing ora rata.
Suhu lan konsentrasi zat reaksi sing diasilake dening energi ing ndhuwur cepet bosok metu kanthi urutan; mulane, posisi permukaan cetakan sing beda-beda kontak karo wilayah konsentrasi zat reaksi sing beda-beda kanggo nuwuhake film berlian kanthi status struktural lan kekandelan sing beda-beda, saengga bahan berlian duwe karakteristik getaran sing ora seragam. Karakteristik getaran (non-homogen), kayata kekandelan utawa kakerasan nuduhake distribusi sing ora seragam, banjur film tipis berlian dicopot saka cetakan kanggo mbentuk film getaran berlian. Status struktural bahan berlian kalebu mikro-kristal (Mikro-kristal), nano-kristal (Nano-kristal) lan liya-liyane.
Miturut film geter berlian sing diprodhuksi dening penemuan iki, kekerasan lan kekandelane ora seragam, lan kekerasan area tengah dhuwur, kekerasan area pinggiran kurang, lan kekandelan area tengah gedhe, lan kekandelan area pinggiran cilik. Karakteristik getaran saben bagean dipengaruhi dening kekerasan lan efek kekandelan duwe frekuensi alami sing beda-beda, saengga diafragma berlian bisa duwe bandwidth sing luwih gedhe.

Katrangan gambar
1A-1D minangka diagram skematis saka proses produksi saka perwujudan pilihan pisanan saka penemuan iki;
Gambar 2A minangka tampilan ndhuwur saka cetakan saka perwujudan sing disenengi pisanan;
Gambar 2B minangka tampilan sisih saka cetakan saka perwujudan sing disenengi pisanan;
Gambar 3 minangka angka analisis frekuensi, volume saka perwujudan sing disenengi pisanan lan seni sadurunge; Lan
4A-4D minangka diagram skematis saka proses manufaktur saka perwujudan pilihan pisanan saka penemuan iki.

Antarane, pratandha referensi:
10 cetakan
12 Lapisan Getaran Pertama
Lapisan Getaran 14 Detik
20 kawat tahan panas
Permukaan cetakan A, B, C, D

pawarta1 (1)
pawarta1 (2)
pawarta1 (3)
pawarta1 (4)
pawarta1 (5)
pawarta1 (6)

Wektu kiriman: 30 Juni 2023