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99.99%高純度ベータSiCナノ粉末 当社の4Nナノβ-SiC(純度99.99%)は、CVD法による精密合成により、超微細な粒子サイズと優れた焼結性を実現し、高密度セラミック部品に最適です。CMPチャックやリソグラフィステージからプラズマエッチングのフォーカスリングやチャンバーライナーまで、最も要求の厳しい半導体製造環境において優れた性能を発揮します。化学的に不活性で金属不純物のガス放出が最小限に抑えられているため、最も重要なチップ歩留まりを最大化します。世界中の大手半導体製造工場や装置メーカーから信頼されています。 more
モノ分散球状ナノSiO₂水性分散液/コロイド この透明なSiO₂水系分散液は、特許取得済みのソルゲル技術によって合成されており、優れた光学特性(可視光透過率)を有し、常温保存下で18か月以上の保存期間を備えています。電子分野ではlow-k誘電体材料として広く使用され、バイオ医療分野ではドラッグキャリアとして、また光学分野では反射防止コーティングとして利用されています。 more
マグネリ相ナノチタン亜酸化物 Ti₄O₇ 粉末 マグネリ相 ナノ酸化チタンサブオキシド(Ti₄O₇)は、独自の結晶構造を持つ先進的な機能材料であり、青黒色の粉末として現れ、200〜300 nmの精密に制御された粒子サイズと最大99.9%の純度を特徴とする。チタン酸化物ファミリーの重要な一員として、Ti₄O₇は優れた導電性、化学的安定性、触媒活性を兼ね備えており、新エネルギー、環境保護、エレクトロニクス分野の用途に理想的な選択肢となっている。 more
窒化ホウ素ナノチューブ(BNNTs):高熱伝導放熱フィラー BNNTsはカーボンナノチューブの管状構造を共有していますが、本質的に異なる特性を提供します:電気絶縁性、優れた熱安定性(空気中で最大900°C)、および高い熱伝導率です。約5.5 eVのワイドバンドギャップを持ち、CNTsが苦手とする領域でも一貫した予測可能な性能を提供します。 more
フェーズスマートVO₂ナノ粒子:インテリジェントな熱応答、オーダーメイド設計 サーモクロミック色変化材料からインテリジェント温度制御材料へ:二酸化バナジウムおよびタングステンドープVO2の性能革命と応用ブループリント more
精密セラミック3Dプリンティングソリューションは不可能な構造を現実にする 精密セラミック3Dプリンティングソリューション – セラミック製造の限界を再定義し、歯科修復から航空宇宙グレードの高温部品まで。精密セラミック3Dプリンティングは、不可能な構造を現実に変える。 more
新しい導電性材料ニッケルナノワイヤ NINWS 香州 ニッケル ナノワイヤー 電子材料、触媒作用、ポリマー、磁気貯蔵に幅広い潜在的な用途があります。超高密度記録材料、センサーおよび 自己潤滑 材料 more
透明コロイドag抗菌ナノ銀コロイド ag( 抗菌ナノ銀コロイド )されていますw 既知の抗菌、抗ウイルス、抗真菌特性は、小さな粒子サイズと大きな表面積によって強化されます。 more
エポキシ樹脂に使用されるナノシリカ粒子、超疎水性コーティングナノシリカ粉末 ナノシリカ粒子、20-30nm、99.8%純度、露光樹脂および超疎水性コーティングに広く使用されている。 more
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Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials
Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...
HDPEパイプのマトリックスに組み込まれた多層カーボンナノチューブ(MWCNT)は、燃焼中に強固なカーボンナノチューブネットワークを形成し、連続した緻密な炭化層の形成を促進します。これにより、発熱速度が効果的に低下し、溶融滴下が抑制されるため、可燃性で流動燃焼を起こしやすいHDPEの欠点が軽減されます。
製品起源:
Xuzhou, Jiangsu, China出荷口:
Guangzhou, China色:
black powderリードタイム:
depends on支払い:
100% advance payment高純度MWCNTの工場価格をHDPEパイプラインの改修に適用
MWCNTの仕様:
直径:10~30nm / 30~60nm / 60~100nm
長さ:1~2μm / 5~20μm
純度:93~95% / >95% / 99%
外観:黒色粉末
HDPE自体は非常に燃えやすく、溶融滴下を起こし、可燃性の低分子を継続的に放出します。MWCNTを単純に添加するだけでは自己消火性(UL94グレードの向上は困難)は実現できませんが、燃焼強度を大幅に低減し、溶融滴下を抑制し、発熱量を低減することができます。これはナノ相乗効果のある難燃剤であり、主たる難燃剤ではありません。
難燃メカニズム(主に凝縮相)
1. 連続的な炭素ネットワークを構築し、高密度の炭素層(コア)を支える
燃焼中、MWCNTは材料の表面に移動し、剛性のある管状の骨格を形成する。HDPEの熱分解生成物を触媒炭化することで、連続的で亀裂のない炭素バリアが生成される。
外部の酸素を遮断し、内部の可燃性揮発性物質の外部への拡散を阻止すると同時に、内部への熱伝導を阻止することで、基質の連続的な分解を遅らせる。
2. フリーラジカル捕捉(二次反応)
MWCNT表面の欠陥部位は燃焼連鎖反応・OHラジカルとアルキルラジカルを捕捉し、燃焼反応速度を弱める。
3. 溶融液の滴下を抑制する(パイプの大きな利点)
純粋なHDPEは燃焼して大量の溶融液滴を放出するため、周囲に引火しやすい。一方、MWCNTの三次元ネットワークは溶融強度を高め、着火時の液滴拡散のリスクを大幅に低減する。
添加量の目安(押出成形パイプシステム)
-0.5~2重量%:閾値範囲
浸透ネットワークに到達すると、PHRR(ピーク熱放出率)が大幅に低下します。加工流動性と機械的特性のバランスが取れます。
-3~5重量%:難燃効果がさらに向上
しかし、溶融物の粘度が著しく上昇し、HDPEパイプの押出圧力が急上昇した。MWCNTは凝集しやすく、衝撃強度と伸びが低下した。また、材料が黒くなり、永久的に電気を通すようになった。
上記は参考情報です。具体的な適用方法や効果については、お客様によるテスト結果をご確認ください。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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