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炭化ケイ素の用途と特性 炭化ケイ素の用途と特性

炭化ケイ素は、多様な産業用途がある重要な非酸化物セラミックです。高い硬度と強度、化学的および熱的安定性、高い融点、耐酸化性、高い耐侵食性、言い換えれば、高い熱伝導率、高い安定性、良好な耐摩耗性、および小さな熱膨張係数の特性を備えています。 主に研磨剤として使用し、炭化ケイ素の他の用途は次のとおりです。耐火物、電気デバイス、電子機器(半導体)、ディーゼル粒子フィルター、セラミック、工業炉、構造材料、および冶金。炭化ケイ素は、航空宇宙産業、自動車産業、発電産業でも、高度なセラミック複合材料の強化材と...

酸化物ナノ粒子

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酸化物ナノ粉末のための私たちの大規模な在庫は、あなたが迅速かつ確実にご注文を得ることを保証します。
  • 透明な断熱コーティングのためのナノセシウムタングステンブロンズ
    透明な断熱コーティングのためのナノセシウムタングステンブロンズ
    赤外線断熱材ナノセシウムタングステン青銅粉末 タングステン酸ナノセシウム、酸化セシウムタングステン、cs0.33wo3の同義語。 セシウムタングステンブロンズ(cs0.33 wo3)ナノ粉末は、近赤外領域(800-1200nm波長)および可視領域(380-780nm波長)において強い吸収および高い透過率能力を有する新しい機能材料である。 ナノセシウムタングステンブロンズパウダーは、カーステッカー、pvb断熱フィルムと他の透明コーティングのための最高の透明な断熱材です。コーティングで1平方メートル当たり1.3グラムを追加すると、90%以上の赤外線遮断率950nm、550nm可視光透過率70%以上、カブリ度0.5%未満のタングステンブロンズ粉末がレーザーマーキング、レーザー溶接、温室、診断、赤外線フィルター。 低温超伝導特性と良好な近赤外線遮蔽性能で、ナノセシウムタングステンブロンズは、既存の窓材料ito導電性ガラスを置き換えることが期待され、良好な近赤外線断熱材として使用することができ、現場で非常に魅力的です自動車および建設アプリケーションの見通し 品質と顧客サービスに対する私たちのコミットメントは、私たちを国際ナノ粉末市場のリーダーにしてくれました。お客様の仕様を微調整して最高の結果を得るために、お客様と協力して完成品を改善しています。 あなたは無機化学ナノマテリアル、分散、または超微細化学物質をカスタマイズする必要があるかどうかに関わらず、あなたの研究室はすべてのナノマテリアルニーズにホンウウナノメートルに頼ることができます。最も先進的なナノ粉末とナノ粒子を開発し、公正な価格で提供することに誇りを持っています。私たちのオンライン製品カタログは検索が簡単で、相談して購入するのが簡単です。また、すべてのナノマテリアルについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。全てのナノ材料及びナノ粒子についてナノ粉末&ナノ粒子の必要性、あなたはhongwu国際グループが必要です。 w690、ナノセシウム酸化タングステン、50nm、99.9% w691、黄色ナノタングステン酸化物、50nm、99.9% w692、青 ナノ酸化タングステン、50nm、99.9% w693、紫 ナノ酸化タングステン、50nm、99.9%
  • アナターゼナノtio2、ナノチタン酸化物、ルチルナノチタン
    アナターゼナノtio2、ナノチタン酸化物、ルチルナノチタン
    アナターゼナノtio2、ナノチタン酸化物、ルチルナノチタン ナノ酸化チタン 、チタンホワイトパウダーとしても知られています一種のルーズパウダーです。の役割強力な紫外線遮蔽、優れた分散性と耐候性により重要なナノ材料になる。 tio2ナノ粉末は、化粧品、機能性繊維、プラスチック、コーティング、塗料およびその他の分野で、遮蔽剤としてuvの損傷を防ぎます。また、ナノ二酸化チタンを用いることもできる色のコーナー効果を持つ高級車のトップコート。 hwナノ材料二酸化チタン仕様: t681、アナターゼ、10nm、99.9% t685、 アナターゼ、30~50nm、99.9% t689、ルチル、30-50nm、 親水性および疎水性 あなたはあなたのアプリケーションのために最も魅力的なものを選ぶことができます。 加速された経済発展、室内装飾材料、日用化学品都市生活の中で使用されると、室内の空気の質が真剣に汚染され、影響を受けています人々の正常な生活。屋内の大気汚染は広く注目を集めており、市の主な汚染物質は、建築用装飾材料のリリースですホルムアルデヒド、トルエンおよびその他の有機物質、これらの電流汚染物質はまだ効果的ではない。ナノ酸化チタンは、これらの有害物質に照らして照射されたものは、二酸化炭素と水を使用して室内空気浄化の目的を達成しています。 今の開発業界は、大気汚染の大きな程度に苦しんでいた。工業用窒素酸化物、硫化物、有機小分子および自動車の製造、オートバイの排気は、人命の環境に深刻な影響を与えるので、人々の健康は大きな影響を受けています。したがって、ナノチタンこれらの有害物質の光条件における酸化物分解はガス精製の目的を達成することができる。 ジェマによって
  • hwナノ材料販売高純度bi2o3ナノビスマス酸化物
    hwナノ材料販売高純度bi2o3ナノビスマス酸化物
    hwナノ材料販売高純度bi2o3ナノ酸化ビスマス 電子セラミックとピエゾ抵抗器の使用 o765:ナノビスマス酸化物、粒子サイズ20~30nm、99.5% o766:ナノ酸化ビスマス、粒子サイズ30~50nm、99.5% bi2o3 ナノビスマス酸化物 重要な機能材料である。酸化ビスマスの使用は、有機合成、セラミック着色剤、プラスチック難燃剤、医薬品収斂剤、ガラス添加剤、高屈折率ガラスおよび原子炉用ガラス製造および原子炉燃料のための良好な触媒であるだけでなく、重要なドーピングエレクトロニクス産業における粉末材料。 bi2o3 ナノビスマス酸化物 粉末は、主に化学工業(例えば、化学試薬、ビスマス塩製造など)、ガラス工業(主に着色に使用される)、電子産業(電子セラミックなど)および他の産業(例えば、消防紙その中でも、電子産業は、バリスタ、サーミスタ、酸化亜鉛アレスタ、Crtなどの分野で主に使用されている酸化ビスマス業界で最も広く使用されており、その材料が主に酸化ビスマス電子セラミックス粉末材料、電解質材料、オプトエレクトロニクス材料、高温超伝導材料、触媒、電子セラミックス粉末材料、電子セラミックス分野は、ビスマス酸化物の応用のための成熟したダイナミックな分野です。 電子セラミック粉末材料の重要な添加物として酸化ビスマス、99.5%以上の一般的な要件の純度。主な適用対象は、酸化亜鉛バリスタ、セラミックコンデンサ、およびフェライト磁性材料の3つのカテゴリです。電子陶器の開発において、米国は世界でトップの1つです。日本は世界の陶磁器シェア60%を占める大量生産と先端技術に依存しています。製造技術革新のナノビスマス酸化物の研究開発と均質化によって、性能を向上させ、製造コストを削減するために電子セラミック関連部品を大きく促進することになる。酸化亜鉛バリスタにおける酸化ビスマスは、主として、高非線形ボルタンメトリーを有する酸化亜鉛バリスタ、主成分の特徴である薬剤の形成において役割を果たす。
  • 高Puity酸化タンタル(ta2o5)ナノ粒子、100-200nm
    高Puity酸化タンタル(ta2o5)ナノ粒子、100-200nm
    高Puity酸化タンタル(ta2o5)ナノ粒子、100-200nm 商品名: タンタル酸化物;五酸化タンタル 公式:ta2o5 cas番号:1314-61-3 粒子サイズ:100-200nm、300-500nm、1-2um ...カスタマイズ 純度:99.9% 外観:白色固体粉末 モフォロジー:ほぼ球形 包装:100g、500g、1kgまたは必要に応じて タンタル酸化物ta2o5ナノ粒子の応用 : 歯科用画像、CTスキャンおよびX線 2.塗料およびプラスチック 3.合金および触媒用途。 品質と顧客サービスに対する私たちのコミットメントは、私たちを国際ナノマテリアル市場のリーダーにしました。まだ製品リストにない関連製品をお探しの場合は、経験豊富で専門チームが手助けをしています。お気軽にhwnano@xuzhounano.comまでご連絡ください。
  • 導電性材料アンチモンドープ酸化スズ(ato)ナノ粒子
    導電性材料アンチモンドープ酸化スズ(ato)ナノ粒子
    hongwuのアンチモンでドープされた酸化スズ(ato)ナノ粒子は、多くの国や地域に輸出されています。
  • Fe 2 O 3鉄(III)酸化物、酸化第二鉄ナノ粒子
    Fe 2 O 3鉄(III)酸化物、酸化第二鉄ナノ粒子
    Fe 2 O 3鉄(III)酸化物、酸化第二鉄ナノ粒子 酸化鉄(III)は酸化鉄(ferric oxide)とも呼ばれ、式Fe 2 O 3を有する無機化合物である。 粒度20-30nm、純度99.8%、特にバルクで価格競争力 いつのサイズ Fe2 O3鉄(III)酸化物 ナノメートル(1〜100nm)まで小さく、鉄の表面原子番号、比表面積および表面エネルギー酸化物粒子は粒子サイズの減少と共に急激に増加する。小さなサイズ効果、量子サイズ効果、表面効果の特徴を示す巨視的量子トンネリング効果。良好な光学特性を有し、磁気特性及び触媒特性等を有しており、光吸収、医薬、磁気媒体および触媒の分野。 Fe2 O3鉄(III)酸化物 顔料およびコーティング、磁性材料および磁気記録材料、触媒、感光材料など人々の生活水準の向上、人々はより多くの注意を払う薬、化粧品、食品着色料が使用されています。非毒性着色剤は注目の焦点。厳格に管理している 砒素 ナノ酸化鉄の金属含有量は良いです着色剤。 f 酸化物ナノ粒子 化粧品粉末の製造に使用することができ、真珠の色と一緒に使用されて、それは真珠の色を着色することができますし、パールパウダーの魅力。透明な酸化鉄は医薬品にも使用されているゼラチンカプセル、ゼリーおよび特定の飲料を着色剤として含む。 に光吸収材料の応用:量子ドットの量子サイズ効果ナノ粒子は、特定の位置で光の吸収に青色シフトを有する種々の波長の光に対する吸収帯域の広がり波長である。ナノ粒子のUV吸収材料は、これらの2つの特性。一般に、ナノ粒子UV吸収材料は、該微粒子を樹脂中に分散させてなる膜。この能力紫外線を吸収するフィルムは、ナノ粒子のサイズに依存し、樹脂中のナノ粒子の量および組成。 fe2o3600nm以下の光の上にあるポリ - 樹脂フィルムのナノ粒子は良好である半導体デバイスとして使用可能な吸収能力、紫外線フィルタ。 Fe2 O3鉄(III)酸化物 その優れた性能と幅広い用途人々の注目を集めている。その応用は食物の分野において実り多いものであり、医薬品、装飾材料、セラミックスなどがあります。研究の深化に伴い、ナノ酸化鉄の新しい特性およびその用途もまた増加するであろう。疑問の余地はありません。 ナノメートル酸化鉄 非常に幅広いでしょう。 ジェマによって
  • 導電性スノーセラミック用スズ酸化物ナノ粒子
    導電性スノーセラミック用スズ酸化物ナノ粒子
    導電性スノーセラミック用スズ酸化物ナノ粒子 セラミックは良好な絶縁体であり、一般に導電性材料ではない。セラミックは主として酸化物から作られる。原子の外側の電子は通常核に引き寄せられ、原子の周囲の原子に結合し、電子は自由に動くことはない。一般的な酸化物セラミックは導電性ではない。酸化スズナノ粉末を主成分とし、sb2o3、cuo、zno、pbo、fe2o3等と混合してセラミック電極材料とすることにより、 スノー2の主なコンポーネントは、sb2o3、cuo、zno、pbo、fe2o3およびセラミックの電極材料を含む電磁流量計の他のコンポーネントを追加したものです。焼成中の酸化雰囲気中、1300〜1360℃のような通常のセラミック技術で導電性セラミックを製造することができる。 SnO 2導電性セラミックレジストは、様々な濃度の強酸の侵食を防止し、室温で優れた導電性を示します。現在のプラチナ電極の代わりにsno2セラミックを使用すると、多くのプラチナを節約でき、コストを大幅に削減できます。 sno2セラミックは、太陽電池電極として使用することができ、一般的な加熱、耐腐食性の加熱などが可能である。 hw nano sno2酸化スズナノ粒子、粒径20nm、50nm、80nm ...純度99.99% 酸化スズナノ粒子 電子デバイスに応用されている。液晶ディスプレイ、オプトエレクトロニクスデバイス、太陽電池、ガスセンサ、抵抗器などに使用されています。帯電防止コーティング、および省エネルギーコーティングにも使用されています。それは触媒作用の応用を有する。透明な発熱体に使用されています。 ライラによる
  • 球状酸化亜鉛ナノ構造の応用
    球状酸化亜鉛ナノ構造の応用
    球状酸化亜鉛ナノ構造の応用 通常の酸化亜鉛と比較して、酸化亜鉛znoナノ構造は他の多くの優れた性能を有する。現在の主なアプリケーション分野は、ゴム製品、高品位塗料、インクと塗料、日焼け止めと抗紫外線布、下水処理などです。 1。 酸化亜鉛znoナノ構造 ゴム業界 znoナノ粉末は、ゴム工業において最も有効な無機活性剤および加硫促進剤である。 酸化亜鉛znoナノ構造 小さな粒子のサイズ20~30nm、ラレージ比表面積、良好な分散、緩い、多孔質、良好な流動性とゴムとの良好な親和性、融解、低熱可塑性材料、破損小さな変形、良好な弾力性、航空宇宙用タイヤ、高級乗用車用ラジアルタイヤなどの高速耐摩耗性ゴム製品の製造に使用されており、アンチエイジング、耐摩耗性火災、長寿命、およびゴム製品の仕上げ、機械的強度、温度および耐老化性、特に耐摩耗性を大幅に改善する。 さらに、ゴム系の加硫系としての酸化亜鉛ナノは、材料密度、製品寿命、エネルギー消費への影響が大きい、通常のznoの比重や充填量が高い添加剤である。しかし、ナノグレードの酸化亜鉛の使用は、通常のものと比較してわずか30%〜50%であり、製造コストを低減し、引張特性、熱、老化等の性能は、通常の亜鉛よりはるかに優れている酸化物粉末。 2。 酸化亜鉛znoナノ構造 セラミック業界 非常に小さい粒子サイズ、大きな比表面積と高い化学的性質のために、ナノznoは材料の焼結密度を大幅に低下させ、エネルギーを節約し、セラミック材料組成の緻密化、均質化、セラミック材料の性能向上、つかいます。ナノ材料の構造レベルで材料の組成および構造を制御することは、セラミック材料の完全な潜在的性能を与えるのに役立つ。加えて、セラミック材料の粒度がセラミック材料の微細構造および巨視的特性を決定するので、粉末の粒子が均一に充填され、焼結収縮が均一であり、均一に成長するならば、粒度が小さいほど、結果として生じる欠陥、および調製された材料の強度が高くなり、大きな粒子にはない独特の性能がもたらされる可能性がある。 3.他の地域のナノ酸化亜鉛 ナノ酸化亜鉛の性能の深い理解と、そのアプリケーションは、例えば、従来のコーティング技術では、ナノznoを追加することがさらに保護能力を向上させる、大気の損傷と耐劣化、色などに抵抗を作るに拡大し続けています。一定量の酸化亜鉛ナノ粉末をプロピオン酸皮膜に添加することにより、優れたナノ抗菌皮膜とすることができる。ナノznoの敏感な特性を利用して、高感度ガス警報と湿度計を生成することができます。 新しいタイプの半導体材料として、 酸化亜鉛znoナノ構造 21世紀の新しい高性能無機物製品となっています。現在、国内外の研究者は、様々な形態のナノ酸化亜鉛製品を調製し、多くを達成するための様々な方法を開発してきた。しかしながら、高コスト、複雑なプロセス、および製造方法における工業化の困難さなどのいくつかの欠点が依然として存在する。また、nano znoの構造と応用性能に関する研究は深刻ではないので、フォローアップ研究は、単純で高効率で容易な工業生産方法の開発に焦点を当てる。光学的、電気的、磁気的、音響的特性に関する材料構造の研究を重ねる中で、ナノ酸化亜鉛の作製方法の継続的な改良、ナノサイズの酸化物のナノサイズ効果、および研究フルスピードの開発段階を迎えます。 ジェマによって
  • 球状のFe 3 O 4酸化鉄黒色粉末80〜100nm
    球状のFe 3 O 4酸化鉄黒色粉末80〜100nm
    ゴールドサプライヤーと輸出国hongwu国際 球形fe3o4酸化鉄黒色粉末80-100nm販売しています。

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