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サーモクロミック用途向けのいくつかのナノマテリアル
    サーモクロミック用途向けのいくつかのナノマテリアル

サーモクロミズムとは、温度変化によって材料の色が変化する現象を指します。この変化は通常、材料の電子構造または分子構造の変化によって引き起こされます。その適用原理には主に次の側面が含まれます。 1. サーモクロミック材料の分子は、加熱されると構造的または電子的エネルギーレベルの変化を受け、その結果、特定の波長の光の吸収または反射が変化します。この変化は、分子間の相互作用を変更したり、配向や立体構造を変更したりすることなどによって実現できます。 2. サーモクロミック材料の色の変化は、化学反応の変化...

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  • 酸化亜鉛ナノワイヤ
    中国のセンサー材料用酸化亜鉛ナノワイヤ
    酸化亜鉛ナノワイヤ/ナノワイヤは、ショットキ接触型デバイスの製造のための理想的な材料として hongwuナノメートルは、中国のナノ材料のための中国の専門メーカー、サプライヤー、輸出業者です。当社の酸化亜鉛ナノワイヤの仕様は次のとおりです。 1.d:20~80nm、1:2um、99.9% 2.d:u003c50nm、1:1-2um、99.9% 3.d:u003c120nm、1:1~3um、99.9% 核酸検出として、より多くの広く遺伝子タイピング技術、臨床診断や生物医学の研究や他の分野に適用されるように、従来の光学検出とリアルタイムのpcr技術は、高コストなどのいくつかの欠点を持って、もはやデバイスは、費用対効果の高い、高速で高感度のテストを必要とします。対照的に、高い比表面積のために、マークされていない検出装置によって表される1次元材料は、低コストで、簡単で効果的なdna試験の可能性を提供することができる。半導体ナノワイヤに基づくFETは、そのような可能性の高いデバイスである。ショットキ障壁高さ(sbh)の金属 - 半導体界面を変化させることは、研究者のためのホットスポットであるデバイス性能を変調することができる。 酸化亜鉛ナノワイヤ/ナノワイヤ 優れた半導体および圧電性能を備え、ショットキー接触型デバイスの製造に理想的な材料です。ナノサイエンスおよび他の機関の国立センターの研究者は、酸化亜鉛ナノワイヤ上に発揮する外部歪みを利用して圧電電位を生成した。圧電効果に基づいて、ポテンシャルはキャリア輸送のsbhリンク界面の影響を増減することができ、ナノワイヤベースのデバイスの特性を変更することができます。さらに、プローブ相補性標的cdnaとナノワイヤが吸着した一本鎖dna(ssdna)との間で特異的ハイブリダイゼーションを行うことにより、選択的検出機能を達成することができる。 この研究の実験結果は、酸化亜鉛ナノワイヤベースのdnaセンサに適用された圧縮歪みが-0.59%になったとき、電流応答の相対値が454%増加したことを示した。これは、圧電素子エレクトロニクス効果を使用する修正された方法が、ショットキーコンタクト型zナノワイヤベースのdnaセンサの検出性能を大幅に改善できることを十分に示している。 ゴシック様式
  • hwナノメートル酸化ビスマス粉末の適用
    hwナノメートル酸化ビスマス粉末の適用
    hwナノビスマス酸化物粉末、 20~30nm、99.5%、黄色固体粉末 ナノメートル酸化ビスマス 粉末は重要な機能性材料であり、優れた有機合成触媒、セラミック着色剤、難燃性プラスチック、医薬品収斂剤、ガラス添加剤、高屈折率ガラスおよびガラス製造用原子炉および原子炉燃料として広く使用されており、エレクトロニクス産業におけるドーパント。 Bi2O3ナノ粒子は、無機顔料、光学材料、電子材料超伝導材料、特殊機能性セラミック材料、陰極線管壁塗料などに使用することができる。 また、二元系複合酸化物は、汚染物質を除去するために太陽エネルギーを使用する良好な光触媒である。環境を保護し、生態学的バランスを維持し、持続可能な発展を達成するために多くの貢献をしています。イオン導電体、音響及び光材料、光導体、ガスセンサ及び光触媒として使用することができる。 ライラによる
  • インコネル718ニッケル鉄クロム合金ナノ粉末(ni-fe-cr)
    インコネル718ニッケル鉄クロム合金ナノ粉末(ni-fe-cr)
    インコネル718ニッケル鉄クロム合金ナノ粉末/ナノ粒子(ni-fe-cr) 商品名 インコネル718ナノ粉末、 ニッケル鉄クロム合金ナノ粉末、ni-fe-crナノ粒子 粒子サイズ u003c100nm、または必要に応じて コーア ni、fe、cr、mo、nb、ti、al、c、siなど 形態学 球状 外観 黒色の固体粉末 分。注文 1kgまたは必要に応じて 耐食性について インコネル718ニッケル鉄クロム合金ナノ粉末 : 高温または低温環境にかかわらず、インコネル718ニッケル鉄クロムナノ粒子は、耐応力腐食割れ性および孔食性に優れ、その耐酸化性は特に高温下で顕著である。 インコネル718ニッケル鉄クロム合金ナノ粉末は、 航空機エンジン部品、油田応用部品、化学工業 3D印刷 。 hw nanoでは、お客様の仕様に合わせて高品質の超微細金属ナノ粉末とナノ粒子を製造するだけではありません。 我々は、平均粒径が約1μmから3μmまでの非常に多様な範囲の粉末グレードを提供しています。 20nm〜10um。特定の用途に適したパウダーの選定やプロセス最適化に関する質問に技術サポートを提供しています。 私たちのナノ粉末に興味があるなら、私に連絡することをためらってください。ありがとうございました。
  • 超微細サブミクロンニッケルナノ粉末の特性および用途
    超微細サブミクロンニッケルナノ粉末の特性および用途
    超微細サブミクロンニッケルナノ粉末の特性および用途、ni、平均粒子サイズ20nm、40nm、70nm、100nm、200nm、 部分不動態化、99.8%、金属ベース、および 500nm、1000nmも利用可能です。 ナノ材料名 ニッケルナノ粉末 カスノー。 7440-02-0 外観 黒色の固体粉末 問題は注意が必要です 1.穏やかに配置し、激しい振動や摩擦を避けてください 。 2.酸化剤、水分、熱および日光を避ける必要があります。 応用 コンデンサ材料;触媒;潤滑剤中の添加剤;磁性流体;金属ベース電極材料または固体酸化物燃料電池のアノードである。 利用可能な量 25g、50g、100g、200g、500g、...... 見積もりについてはお問い合わせください 品質と顧客サービスへのコミットメントは、私たちを国際的なニッケルナノパウダー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。 ニッケルナノ粉末は、タングステン、モリブデン、クロム、鉄および他の金属と合金化して耐腐食性合金を形成することができる。 (詳細を表示するにはリンクをクリックしてください) ニチニチニウムチタンメモリ合金ナノ粉末、70nm、ni:ti = 5:5 フェニ鉄ニッケル合金ナノ粉末、70nm、fe:ni = 2:8または5:5 フェニコ 合金ナノ粉末、70nm クナイフ 合金ナノ粉末、 nconel 718、 70nm ニックル 合金ナノ粉末、70nm クーニ 合金ナノ粉末、70nm コニ 合金ナノ粉末u003c100nm ジンニ 合金ナノ粉末u003c100nm ニップ 合金ナノ粉末u003c100nm 一人 合金ナノ粉末u003c100nm
  • 酸化ケイ素ナノ粉末(sio2,20nm、99.8%、アモルファス)
    酸化ケイ素ナノ粉末(sio2,20nm、99.8%、アモルファス)
    酸化ケイ素ナノ粉末(sio2,20nm、99.8%、アモルファス) 酸化ケイ素ナノ粉末 無定形の白色粉末として、非毒性、無味無し、無公害非金属材料の一種です。 酸化ケイ素ナノ粉末改質: 1.アルコール、酸変性 実験では、アルコールと酸性化合物が多数の酸化ケイ素ナノ粉末表面の-ohと反応することで、ナノ粒子の表面に有機基がグラフトされ、修飾された粉末の疎水性が改善され、ナノ粉末と有機物の相溶性 界面活性剤改質 1)物理的吸着界面活性剤による吸着がナノ粒子の表面に吸着される。 2)ある種の界面活性剤のグループは、粒子表面の-ohと反応し、粒子の表面改質の目的を達成する。 3.シランカップリング剤の変性 実験は、カップリング剤が粒子間の相互作用を減少させ、修飾されたサンプル上の異なるカップリング剤の影響度が異なることを示す。 ストック#m600およびm602:親水性SiO2、10-20nmおよび20-30nm、99.8% ストック#m603およびm606:疎水性SiO2,10-20nmおよび20~30nm、99.8% サンプル1kgあたり1kg、親水性10kg、疎水性5kg 酸化ケイ素ナノ粉末の主な用途 ポリマー材料、プラスチック、コーティング、ゴム改質、塗料、セラミックス、接着剤、ガラス繊維強化プラスチック、薬剤キャリアなどに幅広く使用されています。 、化粧品および滅菌分野で使用され、伝統的な製品のアップグレードされたバージョンで画期的な意義をもたらします。
  • スズ酸化物ナノ粉末/ sno2ナノ粒子(sno2,20nm、99.99%)
    スズ酸化物ナノ粉末/ sno2ナノ粒子(sno2,20nm、99.99%)
    スズ酸化物ナノ粉末/ sno2ナノ粒子(sno2,20nm、99.99%) 二酸化スズ、酸化スズ(iv)、m オレクラール式:sno2、 また、酸化第二スズは、スズの酸化物であり、スズは酸化状態+4である。 ストック#x678、20nm sno2、純度99.99%。より多くのサイズは、30nm、70〜80nmを含みます。 スノースズ酸化物ナノ粉末の応用 液晶ディスプレイ セラミックの色と釉薬 電気接点材料 電気および電子部品 ブレーキパッドおよび摩擦材料 触媒 帯電防止コーティング ガス検知センサー スパッタリングターゲット ガラス精製と泡減少 ガラス溶融用電極 透明な発熱体 赤外線反射材料および吸収材料 酸化スズの詳細については、お気軽にhwnano@xuzhounano.comまでお問い合わせください。 あなたの研究室はすべてのナノ材料が必要とするホンウーナノメートルに依存することができます。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。 (詳細を表示するにはリンクをクリックしてください) in2o3 / sno2(インジウムスズ酸化物、ito)、50nm、99.99%、黄色粉末 in2o3 / sno2(インジウムスズ酸化物、ito)、50nm、99.99%、青色粉末 in2o3,50nm、99.99%、淡黄色粉末 sb2o3 / sno2(アンチモンスズ酸化物、ato)10nm、99.9%、ダークブルー粉末 sb2o3 / sno2(アンチモンスズ酸化物、ato)10nm、99.9%、淡黄色粉末 ZnO / Al 2 O 3(酸化アルミニウム亜鉛、アゾ)30nm、99.9%、白色粉末 sb2o3、~20-30nm、99.5%、白色の粉末 約20~30nm、99.5%、淡黄色粉末 ソフィーア
  • コバルトナノ粒子
    超硬合金のバインダー用コバルトナノ粒子
    hongwu international group ltdは、コバルト粒子グレードの多様な範囲を提供しています。 20nm〜1um。特定の用途に適した粉体の選定において技術サポートを提供しています。 株式# a050,20nmコバルトナノ粒子 株式# a051,100-150nmのコバルトナノ粒子 在庫#b052、1-3umコバルト粒子、灰色の固体粉末。 コバルト粒子は、超硬合金のための最良の結合剤である。鉄、コバルト粉末、ニッケル粉末の世代はまだ進行しているが、結合剤として使用されている炭化コバルトの90%以上を占めている。炭化物の組織構造を改善するために、性能を向上させ、コバルト粉末のサイズを小さくすることは非常に重要な意味を持つ。バインダー粉末の平均粒径を減少させることにより、横断強さ、硬度および密度を改善することができる。高性能wc-co超硬合金を製造する超微細コバルト粉末を使用するためには、コバルトナノ粒子の平均粒径が500nm未満に達することを要求する。そのような粒子サイズで優れた接着剤を製造することができる。小粒径のコバルト粉末を用いてwc-coを製造し、その耐摩耗性および耐クラック性は、粗コバルト粉末を用いて製造した合金よりもはるかに優れている。 あなたがコバルトのナノ粒子に興味があるなら、私たちに連絡してください。 ライラによる
  • 細かいzrb2二ホウ化ジルコニウム粉末の適用と価格
    細かいzrb2二ホウ化ジルコニウム粉末の適用と価格
    粒径100~200nm、300~500nm、1~2umおよび3~5umのhwナノからの二ホウ化ジルコニウムzrb 2粉末は、六方晶構造を有する高度に共有結合した耐火セラミック材料である。二ホウ化ジルコニウムは融点が3246℃の超高温セラミック(uhtc)です。温度範囲で安定であり、空気中での耐酸化性及び溶融金属の耐腐食性が良好である。 hw nano zrb2 ジルコニウム二ホウ化物粉末適用: 1.超高温セラミック材料。 zrb2 二硼化ジルコニウム粉末は、高融点、高硬度、高熱伝導率を有し、連続鋳鋼の浸漬ノズルなどの超高温セラミック材料に適用することができる。 2.耐火材料。 zrb2-c-zro2耐火物は耐食性に優れています。性能はzro2-c耐火材料よりもはるかに優れており、寿命はほぼ2倍です。 3.耐酸化性コーティング。 zrb2 ジルコニウム二ホウ化物粉末は広い温度範囲にわたって安定であり、空気中の酸化および腐食に塗装された金属コーティングの表面の抵抗は良好である。 4.研磨材および切削工具材料。 約 ジルコニウム二ホウ化物の価格は、特にバルクで非常に競争力があります。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zrb2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。
  • カーボンナノチューブ(cnts)
    化学兵器や生物兵器に耐性を持つカーボンナノチューブ(cnts)
    科学者は、新しい生地を開発するためにカーボンナノチューブ(cnts)とポリマーフィルムを使用して:化学兵器に耐えることができます Lawrence livermore国立研究所の科学者は、化学物質や生物兵器から兵士を助けることができる、通気性のある軽量の布地を合成するために、カーボンナノチューブと柔軟なポリマーフィルムを使用しました。 カーボンナノチューブによって形成されたユニークなチャネルは、良好な通気性を達成しています。一方で、わずか5nmの細孔直径しかなかった布の密度は非常に高かった。ウィルスなどの生物兵器は、通常、サイズが10 nmを超えていることが理解されています。実験では、科学者は、新しい材料がデングウイルスを撃退する能力を持っていることを確認した。同時に、研究結果が化学兵器に対しても保護されるようにするため、化学者はカーボンナノチューブを改善するためにいくつかの化学物質に敏感な材料を使用し、最終的に目標を達成しました。 ここでは、世界で最も純粋で安価なカーボンナノチューブを販売しています。カーボンナノチューブは、異なる純度および表面官能化で入手可能である。単層カーボンナノチューブ(swcnts)、二重層カーボンナノチューブ(dwcnts)または多層カーボンナノチューブ(mwcnts)のいずれかを得ることができる直径に依存して、カーボンナノチューブは、hwナノによる化学蒸着(cvd) 。 mwcntsの生産能力は他のサプライヤーの能力をはるかに上回っています。 カーボンナノチューブの仕様: 1)swcnt:直径2nm、長さ:短いチューブ1-2umおよび長いチューブ5-20um、純度:u003e 91%、95%、99% 2)dwcnt:直径2~5nm、長さ:短いチューブ1~2umおよび長いチューブ5-20um、純度:u003e 91%、95%、99% 3)mwcnt:直径8-20nm、30-60nm、60-100nm、長さ:短いチューブ1-2umおよび長いチューブ5-20um、純度:u003e 99% 4)上記3つの低純度が全て利用可能である。 5)機能化されたカーボンナノチューブ:ココナッツ、オカンズ、アミノ-CNT、金属コートcnts ... 6)分散液:cnts水分散液およびcnts油分散液。
  • 耐火材料用の二ホウ化ジルコニウム(zrb2)
    耐火材料用の二ホウ化ジルコニウム(zrb2)
    耐火材料用の二ホウ化ジルコニウム(zrb2) 1.製品名:ナノ二ホウ化ジルコニウム粉末 2.式:zrb2 3.粒径:100~200nm、300~500nm、1~3um、3~5um。 4.純度:99%+ 結晶相:立方晶系 外観:ナノの黒色固体粉末、ミクロンの灰色 7.在庫番号:e578 ホウ化ジルコニウムは、ホウ化物の主な共通材料である。ホウ素 - ジルコニウム系では、zrb、zrb2、zrb12、zrb2の3種類のホウ化ジルコニウムが存在する 安定している 広い温度範囲において、ホウ化ジルコニウムの工業生産および適用は、ほとんどがzrb2である。 ナノジルコニウム二ホウ化物は、高融点、高硬度、高熱伝導性を有する。 広い適用範囲を有する優れた高温構造材料の一種である。 優秀のため の特性 ナノ二ホウ化ジルコニウム それは、連続的な温度測定ケーシング、溶鋼連続鋳造水中ノズル、航空宇宙産業のタービンブレード、mhdジェネレータ、特殊な回路電極材料、切削工具、およびその他のあらゆる高温材料および機能材料に広く使用されてきた。そうです。 耐火材料の代表的な用途をいくつか紹介します。 zrb2-cベース耐火材料 2. mgo-cベース耐火材料 3.al2o3-cベース耐火材料 4. zrb2-bnベースの耐火材料
  • リードカプセル封止用熱伝導性フィラーナノアルミナ
    リードカプセル封止用熱伝導性フィラーナノアルミナ
    リードカプセル封止用熱伝導性フィラーナノアルミナ それは最初の場所に熱伝導を置くべきである高出力のカプセル化の熱放散が設計されているので、リードパッケージングモジュールからのラジエーターへの熱伝導が最初に行われます。散逸技術。 主に熱伝導性接着剤、導電性銀スラリーおよび合金はんだを含む。熱伝導性接着剤は、熱伝導率を改善するために、高熱伝導性充填剤の一部をマトリックスに添加することである(例えば、a1n、a12o3、sio2)。 エポキシ樹脂、ゴム、プラスチック、半導体パッケージングなどの熱伝導性充填材に使用される、ナノワイヤを有するαナノアルミナ熱伝導性粉末、高い球状化率、小さな粒子サイズ、高純度、 アルファナノアルミナ、Al 2 O 3、粒子サイズ200nm、300nm、500nm、800nm、1um ...白色固体粉末、それらは 研究者向けに少量で、また業界団体向けに大量注文で利用できます。袋あたり1kgまたはバケツあたり25kgまたは必要に応じて梱包してください。 ナノアルミナ熱伝導性粉末の応用: 1.熱可塑性プラスチック。 アルミナ粉末を添加することにより、ポリプロピレン(pp)の熱伝導率を高めることができ、アルミナ粉末の熱伝導率の増加に伴ってアルミナ/ 熱伝導性シリコーンゴム2。 シリコーンゴムの熱伝導率の係数を向上させることができ、透明度に影響を与えない適切な添加量は、1.48-2 w /(m・k)のシリコーンゴムの熱伝導率の係数を作ることができます。 エポキシ樹脂、エポキシ樹脂、熱伝導性コーティング剤などの熱伝導接着剤にアルミナ粉末を添加すると、熱伝導率が0.6w /(m・k)に達することがあります。 4.有機シリコン熱バインダーと混合フィラー、ラジエーター、フィラー(mc)を含むラジエーター基板、熱油、相変化、半導体パッケージ樹脂。 ナノアルミナ粉末/酸化アルミニウム粉末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。 ありがとうございました
  • 超微細粉末​​ナノナイト
    超微細粉末​​ナノナイト
    窒化アルミニウムは、良好な熱伝導率、信頼性の高い電気絶縁、低誘電率および誘電損失の一連の優れた特徴を有する優れた包括的な性能の新しいセラミック材料であり、非毒性のシリコンでは、半導体基板の高集積度化と電子デバイスパッケージの理想化の新世代であり、国内外の研究者の注目を集めています。 窒化アルミニウム窒化物の特徴は様々である。ナノ - 窒化アルミニウムは、高純度、小さな粒度分布、表面積、低い高い表面活性、嵩密度、および良好な射出成形特性を有する。焼成温度を低下させて寸法安定性、高硬度成分、高弾性率、高誘電率、低誘電損失、良好な熱伝導率、耐酸化性、低温性を得ることができる装置の製造に用いることができる熱膨張係数(シリコンに類似)。複合材料の場合、半導体シリコンとの良好なマッチング、界面適合性であり、複合材料の誘電特性の機械的特性および熱伝導率を改善することができる。 ナノ窒化アルミニウムの主な目的:ナノ窒化アルミニウムは、集積回路基板、電子部品、光学デバイス、ラジエータ、高温るつぼを製造するために主に使用される。金属マトリックスおよびポリマーマトリックス複合材の製造は、特に高温シーリングおよび接着性電子パッケージ材料において優れた見通しを有する。また、非鉄金属製錬および半導体材料ガリウム砒素るつぼ、蒸発ボート保護管、熱電対、高温絶縁材、マイクロ波誘電材、高温耐腐食性窒化アルミニウム構造セラミックスおよび透明マイクロ波セラミックスにも、雲母断熱材、サーマルグリース、断熱塗料、サーマルオイルなどの用途にも使用されています。 我々はナノ粒子、ナノ粉末、ミクロンパウダーの製造、研究、開発および加工に焦点を当てたハイテク企業であるhwnanoブランドを持つhongwu international group ltd。我々は、粒径40nm、100nm、1-2umおよび5-6umの粉末を有するナノ窒化アルミニウム粉末を製造することができる。すべての人に知られているように、企業にとって品質は話します。 10年以上の努力を通じて、私たちは常に革新し、改善しています。あなたが必要としているか疑問がある場合は、私たちに連絡することを躊躇しないでください。 ジェマによって
  • 大きなssaセラミックグレードの酸化マグネシウムナノ粉末
    大きなssaセラミックグレードの酸化マグネシウムナノ粉末
    大きなssaセラミックグレードの酸化マグネシウムナノ粉末 r652:酸化マグネシウムナノ粉末(mgo)、20~30nm、99.9%、白色固体粉末。 の適用 酸化マグネシウムナノ粒子 セラミック分野で 1.セラミックコンデンサ誘電材料の調製。得られるセラミックの粒度を1000nmの範囲で制御することができ、誘電損失が小さく、材料の均一性が良好であり、大容量、高絶縁抵抗、極薄誘電体層を有する積層セラミックコンデンサの製造に適している誘電体層は10μm未満である)。添加量は約0.5〜5%である。 2.ナノ酸化マグネシウム、ナノシリカ、ナノアルミナ、ナノ酸化亜鉛等のナノ酸化マグネシウムを0.5~4.0%含有するナノセラミック粉末であって、得られた遠赤外線を有するナノセラミック粉末放射能、抗菌、活性水、精製水、ヒトの健康に有益な微量元素の溶出、陰イオンの放出、種子の発芽率やその他の健康機能を向上させます。それは様々なセラミック製品、環境保護、繊維、飲料水処理、アルコールやタバコ産業のような機器や容器で広く使用することができます。 3.ナノアルミナ(nano al2o3)、二酸化チタン(tio2)などと一緒に焼結し、貴金属ニッケル/ Niの代わりにナノコンポジットセラミック添加物を得ることができ、耐熱鋼代替物を製造することができる。ナノ酸化マグネシウムの量は5%~18%である。 4.ナノ結晶複合セラミックスは、ナノ二酸化チタン(tio2)を利用し、 酸化マグネシウムナノ粒子 、ナノ希土類酸化物、二酸化ジルコニウム(zro2)を添加し、非晶質zro2の含有量を10〜30wt%に増加させ、高ジルコニウムAl 2 O 3 -Si 2-zro 2セラミックス、ナノ結晶複合セラミックス、含有量が90%以上であり、主相がムライト、クリストバライトおよび正方晶ジルコニアであり、正方晶ジルコニア粒子が1μm以下のサイズで分散している。この方法により、材料の特性は、同じ材料を調製するための従来の方法の特性よりも優れている。硬度は30%増加し、靭性は6%増加し、強度は40%増加した。 ガラスセラミックコーティングは、 酸化マグネシウムナノ粒子 (sio2)、酸化ホウ素、ナノアルミナ(al2o3)、酸化セリウムナノ粒子は、耐摩耗性、硬度、圧縮強度および耐衝撃性を含む触媒の機械的強度を効果的に改善することができる。触媒の活性中心を増強し、それによって触媒の活性を高め、活性成分を節約し、コストを低減する。排ガス浄化処理用のディーゼルエンジンやガソリンエンジンに主に使用されています。ナノ酸化マグネシウム(mgo)の量は5%~18%である。 6.ナノ酸化マグネシウム(mgo)および酸化イットリウム(y2o3)または希土類酸化物をナノコンポジット安定剤として使用し、機械的特性および耐高温老化性に優れた部分安定化ジルコニアセラミックスを製造する高靭性セラミック材料の製造。セラミック材料は、高温エンジニアリング部品および高度耐火物に広く使用することができる。 抗減縮性誘電体セラミック材料の補助成分として。添加量は0.001〜10モル% 8.片側二酸化炭素ガス遮蔽アーク溶接セラミック板材として。そのナノモルゴの添加量は1〜10重量% 9.ガラスセラミックス、ナノシリカ(sio2)、ナノ二酸化チタン(tio2)、ナノアルミナ(al2o3)、ナノマグネシウム酸化物(mgo)焼結ガラスセラミックスは、フロートガラス法により、特に薄膜ディスプレイ及び太陽電池に特に適用可能である。ナノ酸化マグネシウム(mgo)の量が6%~20%である、請求項1に記載の方法。 ゴシック様式
  • 高純度99.95-99.999%ナノサイズのゲルマニウムゲルマニウム粉末
    高純度99.95-99.999%ナノサイズのゲルマニウムゲルマニウム粉末
    高純度99.95-99.999%ナノサイズのゲルマニウムゲルマニウム粉末 私たちhongwuナノメートルは、異なる形状&を提供しています。ナノ粉末、微粉、カーボンナノチューブ、表面コーティング、分散液、化合物および革新的な材料からなる群から選択される。 金属ゲルマニウム粉末は私たちの重要な製品の一つです、ゲルマニウム粉末サイズは次のとおりです: 5n 99.999%ゲルマニウム粉末、粒径50nm、200〜300nm、またはカスタマイズされた。 ゲルマニウム粉末99.95%、粒子サイズ200-300nm、またはカスタマイズされた。 同義語 ゲルマニウム粉末、ゲルマニウム粉末、ゲルマニウム粉末、ゲルマニウム粉末、ゲルマニウム粉末、ゲルマニウム粉末、ゲルマニウム粉末。ゲルマニウムナノ粒子、ゲルマニウムナノ粉末、元素ゲルマニウム粉末、高純度ゲルマニウム粉末、超微細ゲルマニウム、cas#7440-56-4 代表的なアプリケーション 1.合金、トランジスタおよび半導体の強度および転造性を改善する。 2.トランジスタ材料としてシリコンの代わりにゲルマニウムを使用すると、シリコンよりも高いスイッチング速度がゲルマニウムを使用して達成できるため、より小さなトランジスタを含むより高速のチップが可能になる。 梱包 真空包装、10g、50g、100g、500g、または必要に応じて。 価格に関する質問がある場合は、見積もりが必要です について質問したい ゲルマニウム金属粉末(Ge) 注文中に在庫がある、または他の援助が必要な場合は、hwnano@xuzhounano.comまで電子メールを送信するか、86-20-87748917 87226359までお電話ください。ありがとうございます。

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