banner

製品

自宅 より多くのナノ材料 tih2チタン水素化物粉末

触媒として使用されるtih2チタン水素化物粉末

カテゴリ

新製品

最新ニュース

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...

触媒として使用されるtih2チタン水素化物粉末

水素化チタン粉末の粒子サイズは1~3μmであり、また触媒として広く使用される>3μmを超えることができ、純度は99.3~99.5%である。

  • 製品起源:

    Xuzhou,Jiangsu
  • 商品番号.:

    HX02
  • 出荷口:

    Guangzhou
  • 色:

    grey powder
  • リードタイム:

    2
  • 支払い:

    T/T, PayPal
製品詳細

触媒として使用されるtih2チタン水素化物粉末


水素化チタン(tih2)粉末

在庫番号:1~3um

粒径:1~3um(我々はできる>3μm)

純度:99.3%~99.5%

外観:灰色の黒色の粉末


チタン水素化物粉末の適用:

1.水素化チタンは非常にしたがって、チタン粉末の製造に使用することができる。

2.溶接に使用される場合、チタン水素化物は熱分解され、新しい生態学的水素と金属チタンこれにより、溶接および溶接強度が向上する。

3として使用することができます 重合触媒

4.花火の産業では、点火エージェント、フラックスと減速材として原子炉で使用される、真空中のゲッターチューブ、金属セラミックシールにも使用されます。
5.水素化チタンおよび水素化ジルコニウム産業は、それは主に軍事目的で使われています。

無料相談

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。あなたの質問にお答えできたら幸いです。

関連製品
Grey Black Titanium Hydride Powder Used as Electric Vacuum Getter
電気真空ゲッターとして使用されるグレーの黒色チタン水素化物粉末

電気真空ゲッターとして広く使用されている1~3umの灰色の黒色のチタン水素化物粉末。

 C60 Fullerene Powder
記憶材料のための中国工場の価格のフラーレンc60フラーレン

フラーレンc60ナノ粒子は、記憶材料および医療領域などの多くの分野に適用される99.9%の純度を有する

carbon nanotubes(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。

Corrosion Resistance Conductive Graphite Powders
耐食性導電性黒鉛粉末

黒鉛粉末は良好な耐腐食性、良好な導電性、自己潤滑性を有する。

Pure phrase Vanadium oxide Nanoparticles VO2
光学薄膜用の純粋なフレーズm vo2酸化バナジウムナノ粒子

hwnanomaterialは純粋なフレーズm vo2酸化バナジウムナノ粒子を提供しています。詳細な製品データについてはお問い合わせください。

Fe-Ni Nano Alloy Powders
70nmフェロニッケルFe-Niナノ合金粉末

高品質の70nmフェロニッケルFe-Niナノ合金粉末磁性材料。

200nm Boron Nanoparticle
超微細ホウ素ナノ粒子 200nm アモルファス B 粉末

超微細ホウ素ナノ粒子は、100-200nm で 99% 使用可能です。アモルファスBパウダーは様々な分野でご利用いただけます。ミルコンサイズ1~2umのBパウダーもご用意しております。Hongwu Nanoは、非晶質ホウ素粒子の短納期、競争力のある価格を提供します。

Nano Tin Particles
ナノ錫粒子(Sn): 調製プロセスと用途

Honwu ナノ錫粒子 Sn は高い理論容量 (たとえば 994mah/g) を持ち、錫ベースのアノード材料は、以下の条件を満たす市販のグラファイト状炭素材料 (372mah/g) の理想的な代替品の 1 つであると考えられています。大容量リチウムイオン電池の世代にはニーズがあります。

MWCNT NH2
アミノ官能化カーボンナノチューブmwcnt nh2

hongwuインターナショナルグループは、より良い特性を達成するために改良されたカーボンナノチューブのためのカスタマイズされたサービスを提供しています。

Boron Nanoparticles
超微細結晶性ホウ素ナノ粒子

私たちのホウ素ナノ粒子は超高純度であり、結晶質と非晶質の2種類があります。

silver nanowires
よく制御された1次元ナノ構造銀ナノワイヤ

よく制御された1次元ナノ構造銀ナノワイヤ (d u003c30nm、lu003e 20um) hwナノ一次元ナノ構造銀ナノワイヤ(agnws): 銀ナノワイヤ 、平均直径:u003c30nm、長さ20μm超 銀ナノワイヤ 、 平均直径:u003c50nm、長さ:20μm超 銀ナノワイヤ 、 平均直径:u003c100nm、長さ10μm以上 分散液:水、エタノールまたはイソプロピルアルコール。 銀ナノワイヤ(ag nws)は、電気および光学デバイスにおいて、インジウムスズ酸化物などの従来の電極材料を置き換える可能性を有する有望な次世代導電材料である。この材料は、チューナブル光学、プラズモン、および優れた電気的特性を含むいくつかの利点を兼ね備えています。最近の研究では、 ilverナノワイヤアプリケーション: 1>導電性アプリケーション:高輝度LED、タッチスクリーン、 液晶ディスプレイの電極材料、 導電性接着剤、センサー。 2u003e抗菌用途:エアー&水の浄化、包帯、フィルム、食品保存、衣類。 3>化学&熱:触媒、ペースト、導電性接着剤、ポリマー;化学蒸気センサー。 4>光学アプリケーション:太陽;医療画像処理;表面増強分光; 発光ダイオード。

Semiconductor Ceramic Materials Tin Dioxide Nanopowder, SnO2 nanopowder Price
半導体セラミック材料二酸化スズナノパウダー、sno2ナノパウダー価格

20-30nm、99.99%の純度で、半導体セラミック材料として広く使用されている。

著作権 © 2010-2026 Hongwu International Group Ltd 全著作権所有.

サービスする専門チーム!

今すぐチャット

ライブチャット

    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。あなたの質問にお答えできたら幸いです。