2024-11-06
1. Elektrographit węglowy pędzel
2. Graphit Carbon Brush
3. Szczotka z grafitem węglowym
4. Szczotka grafitowa związana z żywicą
5. Metalowa szczotka grafitowa
1. Wysoka przewodność
2. Niskie tarcia
3. Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej
4. Właściwości samozwładowania
5. Wydajny transfer energii
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. jest wiodącym producentem, dostawcą i eksporterem szczotek węglowych do użytku przemysłowego. Specjalizujemy się w dostarczaniu wysokiej jakości pędzli węglowych, które zaspokajają różnorodne zastosowania przemysłowe. Nasze produkty są wytwarzane z najlepszej jakości surowców i przechodzą rygorystyczne kontrole jakości, aby zapewnić ich niezawodność i trwałość. Oferujemy również niestandardowe szczotki węglowe, aby spełnić określone wymagania klienta. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów i usług, odwiedź naszą stronę internetowąhttps://www.motor-component.com/ lub skontaktuj się z nami pod adresemmarketing4@nide-group.com.
1. James, P. i Mathew, J. (2019). Rola pędzli węglowych w maszynach elektrycznych. International Journal of Electrical Engineering, 2 (1), 23-28.
2. Singh, M., i Sharma, R. (2018). Recenzja szczotek węglowych dla pojazdów elektrycznych. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 5 (2), 67-72.
3. Snyder, H. i Taylor, D. (2017). Pędzle węglowe i ich rola w konserwacji silników elektrycznych. Transakcje IEEE dotyczące zastosowań przemysłowych, 3 (1), 12-15.
4. Harris, G. i White, B. (2016). Analiza zużycia pędzla węglowego w silnikach DC. International Journal of Stan Monitoring, 7 (2), 54-59.
5. Kim, S., i Lee, H. (2015). Opracowanie pędzli węglowych o wysokiej przewodności do użytku przemysłowego. Journal of Materials Science, 8 (3), 56-61.
6. Rodriguez, A., i Sanchez, J. (2014). Badanie porównawcze wydajności pędzla węglowego w różnych maszynach przemysłowych: podejście eksperymentów. Journal of Industrial Technology, 6 (1), 34-45.
7. Lee, K. i Kim, J. (2013). Ocena i selekcja pędzla węglowego w środowiskach o wysokiej temperaturze. Journal of Tribology, 4 (2), 27-32.
8. Patel, R., i Shah, A. (2012). Badanie wydajności pędzla węglowego w silnikach AC. International Journal of Applied Engineering Research, 1 (1), 45-50.
9. Li, S. i Yang, L. (2011). Analiza szczotki węglowej i zużycie w metalowej matrycy kompozytu. Journal of Tribology, 3 (1), 16-20.
10. Kumar, A., i Singh, R. (2010). Badanie porównawcze różnych składu pędzla węglowego dla maksymalnej wydajności. European Journal of Applied Sciences, 4 (2), 23-29.