黄金和3D金对比哪个更好?
2021-01-02 11:06:38 2686次浏览
黄金很珍贵,我们都知道3d是三维立体的意思,它是采用先进的中空纳米电铸技术,改变黄金的原子结构,大大提升了黄金的硬度和耐磨性。3d金其实很多有金属类的,塑料类的,合成材料类的,比如金属类:黄铜,铝,铝箔(钝),纯铬等;合金类:镀铬合金,铅锡锑合金等;塑料类:塑胶,橡胶,乙烯树脂等。这些3D材料的参数有颜色,色彩亮度,漫射,镜面,光泽度,反射等,这些都是选择使用的依据,对于黄金大家不难理解吧。
3D金的主要特点是硬度高,耐磨性强,款式较多。产品本身为空心产品,身溥,经改良技术后硬度提高,不易变形及损坏,即使用一般的力度拿捏也是不会凹下去。硬度远远在普通黄金的4倍,可借用多种K金的设计款式及工艺复杂的时尚款式。使其占据饰品界鳌头。本产品做工精细,看似饱满大气而重量较轻,消除了购买者想购买大气而产品笨重佩带不便的后顾之犹,从根本上节约了购买者的成本。使产品佩带其身轻盈而彰显大气。
3D金和黄金从工艺上看,3D金是采用的中空电铸技术,高温电铸,一次成型,无焊点,无接缝,表面形态更加流畅。一般的黄金首饰都是采用的浇铸技术,有焊点,而且普通黄金首饰质地软,耐磨性差,比较容易变形。从体积上相比。同样体积的3D硬金首饰重量只是普通黄金首饰的三分之一,佩戴起来更轻巧。因为3D硬金的体积大,戴起来也更有面子。款式上不同。传统的黄金,质地软,很多时尚的造型没法制作。而硬金技术则改变了黄金的硬度,使其可以更好的塑形,可以制作出很多精美的款式来。
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核辐射探测:9N 级超高纯锗锭(杂质总量≤0.1ppm)可制成高纯锗探测器,对 γ 射线、X 射线具有极高的能量分辨率,用于核工业、医疗成像(如 PET-CT)、环境辐射监测等场景。商业航天与光伏:锗锭用于制备空间太阳能电池的衬底材料,适配
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红外光学薄膜:锗锭加工为锗蒸发料,用于制备红外光学薄膜(如增透膜、滤光膜),提升红外镜片的透过率与抗反射性能,适配高端光学系统需求。商业航天与光伏:锗锭用于制备空间太阳能电池的衬底材料,适配太空高辐射、极端温度环境,是卫星、空间站供电系统的
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特种光纤制造:用于制备耐高温光纤、抗辐射光纤(如核电厂通信光纤),锗掺杂可增强光纤的机械强度与环境适应性,适配极端工况下的通信需求。锗合金制备:4N~5N 级真空熔炼锗锭用于生产锗铜、锗铝、锗镁等合金,核心作用是:提升合金的强度、硬度与耐
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医疗与生物领域:锗化合物(如有机锗)用于制备医疗敷料、保健品(需严格控制剂量),据称具有抗氧化、促进新陈代谢的作用,但应用范围较窄,市场规模有限。数据匹配性:半导体领域对锗锭的纯度要求极高(7N~9N),而这一纯度等级的锗锭几乎全部通过区熔
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红外光学薄膜:锗锭加工为锗蒸发料,用于制备红外光学薄膜(如增透膜、滤光膜),提升红外镜片的透过率与抗反射性能,适配高端光学系统需求。数据匹配性:半导体领域对锗锭的纯度要求极高(7N~9N),而这一纯度等级的锗锭几乎全部通过区熔工艺生产(真空
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核辐射探测:9N 级超高纯锗锭(杂质总量≤0.1ppm)可制成高纯锗探测器,对 γ 射线、X 射线具有极高的能量分辨率,用于核工业、医疗成像(如 PET-CT)、环境辐射监测等场景。锗合金制备:4N~5N 级真空熔炼锗锭用于生产锗铜、锗铝、
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核辐射探测:9N 级超高纯锗锭(杂质总量≤0.1ppm)可制成高纯锗探测器,对 γ 射线、X 射线具有极高的能量分辨率,用于核工业、医疗成像(如 PET-CT)、环境辐射监测等场景。红外光学薄膜:锗锭加工为锗蒸发料,用于制备红外光学薄膜(如
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半导体掺杂与靶材:高纯度锗锭加工为锗粉或锗合金靶材,用于半导体芯片的掺杂工艺(如锗硅外延层),提升芯片的导电性与稳定性;同时用于制备薄膜太阳能电池的吸收层,增强光 - 电转换效率。红外光学薄膜:锗锭加工为锗蒸发料,用于制备红外光学薄膜(如增
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半导体掺杂与靶材:高纯度锗锭加工为锗粉或锗合金靶材,用于半导体芯片的掺杂工艺(如锗硅外延层),提升芯片的导电性与稳定性;同时用于制备薄膜太阳能电池的吸收层,增强光 - 电转换效率。红外光学镜片与窗口材料:区熔锗锭经定向结晶、切片、抛光后,制
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红外光学薄膜:锗锭加工为锗蒸发料,用于制备红外光学薄膜(如增透膜、滤光膜),提升红外镜片的透过率与抗反射性能,适配高端光学系统需求。医疗与生物领域:锗化合物(如有机锗)用于制备医疗敷料、保健品(需严格控制剂量),据称具有抗氧化、促进新陈代谢
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锗合金制备:4N~5N 级真空熔炼锗锭用于生产锗铜、锗铝、锗镁等合金,核心作用是:提升合金的强度、硬度与耐腐蚀性(如锗铜合金用于制造航空发动机叶片、精密机械零件);改善合金的切削加工性能(如锗铝合金用于汽车轻量化零部件)。医疗与生物领域
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特种光纤制造:用于制备耐高温光纤、抗辐射光纤(如核电厂通信光纤),锗掺杂可增强光纤的机械强度与环境适应性,适配极端工况下的通信需求。医疗与生物领域:锗化合物(如有机锗)用于制备医疗敷料、保健品(需严格控制剂量),据称具有抗氧化、促进新陈代谢
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医疗与生物领域:锗化合物(如有机锗)用于制备医疗敷料、保健品(需严格控制剂量),据称具有抗氧化、促进新陈代谢的作用,但应用范围较窄,市场规模有限。关键设备组成:加热系统:高频感应加热(适合批量生产)或红外聚焦加热(温度控制更);真空与气
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红外光学薄膜:锗锭加工为锗蒸发料,用于制备红外光学薄膜(如增透膜、滤光膜),提升红外镜片的透过率与抗反射性能,适配高端光学系统需求。特种光纤制造:用于制备耐高温光纤、抗辐射光纤(如核电厂通信光纤),锗掺杂可增强光纤的机械强度与环境适应性,适
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红外光学薄膜:锗锭加工为锗蒸发料,用于制备红外光学薄膜(如增透膜、滤光膜),提升红外镜片的透过率与抗反射性能,适配高端光学系统需求。特种光纤制造:用于制备耐高温光纤、抗辐射光纤(如核电厂通信光纤),锗掺杂可增强光纤的机械强度与环境适应性,适
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核辐射探测:9N 级超高纯锗锭(杂质总量≤0.1ppm)可制成高纯锗探测器,对 γ 射线、X 射线具有极高的能量分辨率,用于核工业、医疗成像(如 PET-CT)、环境辐射监测等场景。商业航天与光伏:锗锭用于制备空间太阳能电池的衬底材料,适配
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红外光学薄膜:锗锭加工为锗蒸发料,用于制备红外光学薄膜(如增透膜、滤光膜),提升红外镜片的透过率与抗反射性能,适配高端光学系统需求。商业航天与光伏:锗锭用于制备空间太阳能电池的衬底材料,适配太空高辐射、极端温度环境,是卫星、空间站供电系统的
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半导体掺杂与靶材:高纯度锗锭加工为锗粉或锗合金靶材,用于半导体芯片的掺杂工艺(如锗硅外延层),提升芯片的导电性与稳定性;同时用于制备薄膜太阳能电池的吸收层,增强光 - 电转换效率。特种光纤制造:用于制备耐高温光纤、抗辐射光纤(如核电厂通信光
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半导体掺杂与靶材:高纯度锗锭加工为锗粉或锗合金靶材,用于半导体芯片的掺杂工艺(如锗硅外延层),提升芯片的导电性与稳定性;同时用于制备薄膜太阳能电池的吸收层,增强光 - 电转换效率。红外光学薄膜:锗锭加工为锗蒸发料,用于制备红外光学薄膜(如增
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商业航天与光伏:锗锭用于制备空间太阳能电池的衬底材料,适配太空高辐射、极端温度环境,是卫星、空间站供电系统的核心部件;但目前需求规模较小,2025 年全球光伏用锗需求不足 5 吨。固态电池与储能:锗基化合物(如锗硫化物)用于固态电池的电解质