2024-11-06
1. Elektrographit -Kohlenstoffbürste
2. Graphitkohlenstoffbürste
3. Carbon Graphitbürste
4. Harz gebundenes Graphitbürste
5. Metallgrafitbürste
1. hohe Leitfähigkeit
2. Niedrige Reibung
3. niedrigerer thermischer Expansionskoeffizient
4. Selbsthungrische Eigenschaften
5. Effizienter Energieübertragung
Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd. ist ein führender Hersteller, Lieferant und Exporteur von Carbonbürsten für den industriellen Gebrauch. Wir sind darauf spezialisiert, qualitativ hochwertige Kohlenstoffbürsten bereitzustellen, die verschiedenen industriellen Anwendungen gerecht werden. Unsere Produkte werden aus den besten Rohstoffen hergestellt und werden strengen Qualitätsprüfungen durchgeführt, um ihre Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Wir bieten auch maßgeschneiderte Kohlenstoffbürsten an, um bestimmte Kundenanforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Websitehttps://www.motor-component.com/ oder kontaktieren Sie uns untermarketing4@nide-group.com.
1. James, P. & Mathew, J. (2019). Die Rolle von Kohlenstoffbürsten in elektrischen Maschinen. International Journal of Electrical Engineering, 2 (1), 23-28.
2. Singh, M. & Sharma, R. (2018). Eine Überprüfung zu Kohlenstoffbürsten für Elektrofahrzeuge. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 5 (2), 67-72.
3.. Snyder, H. & Taylor, D. (2017). Kohlenstoffbürsten und ihre Rolle bei der Wartung von Elektromotors. IEEE-Transaktionen zu industriellen Anwendungen, 3 (1), 12-15.
4. Harris, G. & White, B. (2016). Analyse der Kohlenstoffbürstenbekleidung in DC -Motoren. International Journal of Condition Monitoring, 7 (2), 54-59.
5. Kim, S. & Lee, H. (2015). Entwicklung von Kohlenstoffbürsten mit hoher Leitfähigkeit für den industriellen Gebrauch. Journal of Materials Science, 8 (3), 56-61.
6. Rodriguez, A. & Sanchez, J. (2014). Vergleichende Untersuchung der Kohlenstoffbürstenleistung in verschiedenen Industriemaschinen: ein Experimentationsansatz. Journal of Industrial Technology, 6 (1), 34-45.
7. Lee, K. & Kim, J. (2013). Bewertung und Auswahl der Kohlenstoffbürsten in Hochtemperaturumgebungen. Journal of Tribology, 4 (2), 27-32.
8. Patel, R. & Shah, A. (2012). Untersuchung der Kohlenstoffbürstenleistung in Wechselstrommotoren. International Journal of Applied Engineering Research, 1 (1), 45-50.
9. Li, S. & Yang, L. (2011). Carbon -Pinsel -Verschleißanalyse in Metallmatrixverbund. Journal of Tribology, 3 (1), 16-20.
10. Kumar, A. & Singh, R. (2010). Vergleichende Untersuchung der unterschiedlichen Kohlenstoffbürstenzusammensetzung für maximale Leistung. European Journal of Applied Sciences, 4 (2), 23-29.