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  • 19

    Oct

    fe3o4 산화철 나노 입자의 적용 범위

    크기 나노-산화철 입자 나노 입자의 작은 크기 효과, 표면 효과, 양자 크기 효과 및 거시적 양자 터널링 효과로 인해 나노 미터 단위로 감소되어 기존의 벌크 재료와 특별한 차이가 있습니다. 자기 특성 또한 특별한 용도가 있습니다. 산업, 생물 의학 등의 분야에서. 1. 자기 기록 재료 가장 중요한 용도 중 하나 fe3o4 자성 입자 fe3o4 산화철 나노 입자는 자기 기록 재료를 만드는 것입니다. 크기가 작기 때문에 fe3o4 산화철 나노 입자는 다중 영역에서 단일 영역까지 자기 구조를 가지고 있으며 매우 높은 보자력을 가지고 있습니다. 자기 기록 재료는 신호를 크게 향상시킬 수 있습니다. -노이즈 비율 및 이미지 품질 향상. 높은 밀도의 정보 기록을 달성하는 것도 가능합니다. 나노 크기의 사 산화 삼철 입...
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  • 23

    Oct

    실험실에서 산화철 자성 유체를 준비하는 방법

    등유 기반의 준비 fe3o4의 자성 유체 이 실험에서는 분석적으로 순수한 염화 제 2 철, 염화 제 2 철 및 암모니아 (nh3 함량 25 %)를 사용하여 fe3o4 화학적 공 침법에 따라. 화학 반응 방정식은 2fecl3 · 6h2o + fecl2 · 4h2o + 8nh3 · h2o = fe3o4 + 8nh4cl + 24h2o (1) 용출 과정에서 fecl2 · 4h2o 청록색 결정과 fecl3 · 6h2o 황색 결정을 0.37 : 1의 질량비로 칭량 한 후, fecl2 · 4h2o와 fecl3의 질량비에 따라 물에 용해 · 6h2o에서 물 0.68 : 1. 비이커에 넣고 유리막대로 저어 녹인 후 혼합 용액을 준비합니다. 용출 속도를 높이기 위해 용액이 담긴 비커를 온수 욕조에 넣을 수 있습니다. 을 완전...
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  • 29

    Oct

    왜 fe3o4가 자기이고 자기가 어떻게 생성됩니까?

    산화철 나노 분말 결정이며 내부 분자가 규칙적으로 배열되어 있으며 분자 전류 방향이 균일하여 자기 적 특성이 있습니다. 자석이 강자성체에 가까워지면 자석의 영향을 받아 강자성체의 내부 분자 전류가 규칙적으로 자성을 띠는 경향이 있으며 그 과정을 자화라고합니다. 연구에 의해 입증되었습니다 fe3o4 철 (iii) 산성염, 즉 feiifeiii [feiiio4]. 검은 결정, 밀도 5.18 g / cm3. 자성이므로 자성 산화철이라고도합니다. 가습 된 산화철은 공기 중에서 쉽게 산화철로 산화됩니다. 물에 녹지 않고 산에 용해되며 안료와 광택제로 사용되며 자성 산화철은 오디오 테이프 및 통신 장비를 만드는 데 사용되며 붉은 뜨거운 철을 증기와 반응시켜 준비됩니다. 그것은 자성이기 때문에 자성 산화철이라고도 알려져...
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  • 26

    Jun

    실리콘 질화물 si3n4에 대한 화학 반응식

    실리콘 질화물 si3n4 비산화물 고온 세라믹 구조 재료로 sicl4 증기와 nh3 가스의 혼합물을 반응 시켜서 제조 할 수있는 분말 si3n4, 공기와 물에 불안정한 si3n4 분말을 만들 수 있으며, 분말 si3n4는 매운 냄새가 날 수 있으며, 일반적으로 사용되는 가스입니다. 냉매와 물과 접촉하면 난 용성 산. 분말 si3n4는 n2를 생성하고 공기와 접촉 할 수 있습니다. 그러나 분말 si3n4의 열처리와 230 ° C의 밀폐 된 용기에서 적당량의 mgo (내화물) , 1.01 × 105 pa 및 185 ° C는 매우 단단한 구조와 비교적 안정적인 공기 및 물을 가진 고체 재료를 얻을 수 있습니다. (1) sicl4와 nh3에서 si3n4를 준비하기위한 반응식을 쓰십시오 : ______. sicl4와...
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  • 11

    Sep

    초 미세 분말 재료의 세 가지 변형 방법

    먼저 캡슐 수정 캡슐 개질은 균일 한 두께의 필름과 일정한 두께의 필름을 분말 입자의 표면에 코팅하는 표면 개질 방법이다 .rong et al. 캡슐화 됨 tio2 로 코팅 된 복합 입자 al2o3 및 sio2 폴리스티렌으로 재료의 흡광도와 안정성을 효과적으로 향상 시켰습니다 .zhu liqun 및 기타 방법은 실리콘 수지와 세라믹 섬유를 코어 재료로, 폴리 비닐 알코올을 캡슐 재료로, 실리콘 수지 및 미세 분말로 마이크로 캡슐을 제조하기 위해 현장 중합을 사용했습니다. 졸-겔 필름 층에 액상 유동성과 열 안정성이 우수한 실리콘 수지를 함유 한 마이크로 캡슐을 코어 재로 혼합하고 캡슐 재로 폴리 비닐 알코올을 혼합하여 졸-겔 복합체를 마이크로 캡슐의 액체 보수 미세 균열 필름 특성의 목적. 두 번째, 고 에...
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  • 12

    Feb

    알루미늄 산화물 al2o3 분산 사양 및 그 용도는 무엇입니까

    나노 알루미나 수 분산 우리 회사는 나노 알루미나 분말 (20-30nm)을 수상 매체에 분산시켜 고도로 분산되고 균질화되고 안정화 된 나노 알루미나 수분 분산액을 형성하는 국제 고급 분산 기술을 채택합니다. 의 특성 외에도 산화 알루미늄 수 분산 , 나노 알루미나 수 분산액은 더 높은 활성과 쉬운 첨가의 특성을 가지고 있습니다. 나노 알루미나 수분 분산은 주로 다양한 코팅, 페인트, 전기 도금 또는 기타 내마모성 및 절연성이 강화 된 영역에 사용됩니다. 안정성 : 안정성을 유지하기 위해 여러 번 희석 될 수 있습니다. 장기간 보관 후 층이 생기거나 침전되지 않음 장기간 물에 분산 된 상태로 남아있는 단 분산 나노 입자 신청 : 1. 투명 세라믹 : 고압 나트륨 램프 튜브, ep-rom 창. 2. 화장품 필러...
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  • 12

    Mar

    코발트 산화물 분말의 기본 지식 및 생산 공정 소개

    코발트 산화물 분말 주로 coo, co2o3 및 co3o4 . 코발트가 74 % 이상 함유 된 고급 산화 코발트는 갈색이고, 코발트가 74 % 이하인 산화 코발트는 흑색이며 용도와 화학 성분에 따라 국가 기준에 따라 정제 된 산화 코발트 분말은 주로 2 계열로 나뉩니다. y, t, y 제품은 y0, y1, y2의 3 가지 브랜드로 나뉘며, t 제품은 t1과 t2로 나뉘며 정제 된 산화 코발트 분말의 입자 크기는 일반적으로 180 ~ 250 mesh이며 부피 밀도 주성분이 coo 또는 co2o3 인 산화 코발트는 흑 회색 분말로 뜨겁고 뜨거운 묽은 황산에 서서히 용해되고 염소와 산소를 분리하여 방출하며 물에 불용성이며 알코올. 산화제로 사용되어 코발트 및 니켈이없는 코발트 염, 코발트 촉매, 안료, 세라믹 유...
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  • 21

    Jun

    자석에 가깝게 변화 할 수있는 마법의 자성 유체

    우리는 일상 생활에서 다양한 형태의 자석을 자주 사용하며 자성 액체 확실히 본 적이 없습니다. 자성 유체는 일종의 마법의 액체입니다. 간단히 말하면 자기가있는 유체와 같은 물질로 스파이크로 덮여 있고 마법과 같이 자력으로 모양을 바꿀 수 있습니다. 자성 유체는 자성 고체 입자, 캐리어 액체 및 계면 활성제로 구성된 콜로이드 액체로 정적 상태에서는 비자 기적으로 매력적이며 외부 자기장이 작용하면 자성입니다. 자석이 가까워지면 보이지 않는 자기 유도 선의 방향을 따라 자성 유체가 분산되어 두리안의 끝과 같은 봉우리 모양을 보이며 조금 오싹 해 보입니다. 유리 병에 넣으면 매우 재미있어집니다. 수평 자기장이나 수직 자기장의 변화에 ​​따라 자성 유체의 모양이 계속 변합니다. 방귀처럼 항상 바짝 따라갑니다. 자석이...
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  • 21

    Jun

    sat nano는 다양한 자성 유체를 공급할 수 있습니다.

    먼저. 원칙 자성 유체 밀봉 자성 유체 액체 유동성과 고체 자기 특성을 모두 가지고 있으며, 자성 액체가 자기장에 반응하는 것을 이용하여 자성 유체 밀봉 기술을 구현합니다. 자성 유체가 고성능 영구 자석으로 구성된 자기 회로의 틈새에 주입 될 때, 높은 투자율을 가진 극 신발과 샤프트, 자기장의 작용에 따라 자성 유체는 틈새에 여러 개의 액체 "o"링을 형성합니다. 자성 유체가 압력 차이의 영향을 받으면 자성 유체가 약간 움직입니다. 불균일 한 자기장, 압력 차에 대한 자기력을 발생시켜 균형을 이루고 밀봉 역할을하는 것이 자성 유체 밀봉의 원리입니다. 둘째, 밀폐 된 환경에 적용되는 자성 액체-자성 유체의 장점 많은 종류의 전통적인 밀봉 방법이 있지만 다음과 같은 측면에서 두 가지 문제가 있습니다. 첫 번째...
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  • 10

    Jul

    열전 도성 겔용 열전 도성 알루미나 분말 공급

    열전도는 무엇인가 젤? 열전 도성 젤 : 열전 도성 실리콘 시트와 열전 도성 실리콘 그리스의 장점이 있으며 두 가지의 약점을 보완합니다. 강한 가소성은 고르지 않은 인터페이스를 채울 수 있습니다. 열의 장점은 무엇입니까 젤라틴? 1. 효율적인 열전도율; 2. 낮은 압축력 적용 및 낮은 스트레스; 3. 높은 압축비; 4. 높은 전기 절연; 5. 좋은 온도 저항; 6. 자동 사용 및 기타 성능을 실현할 수 있습니다. 열 젤 도포 n 범위 : 1. 그래픽 카드, 비디오 메모리, 컴퓨터 장비 2. 호스트 또는 사무실 네트워크 장비 3. 태양 전지판과 같은 새로운 에너지 장비 4. 미니 히트 파이프 라디에이터 5. 자동차 엔진 제어 장치 6. 통신 하드웨어 7. 휴대용 전자 장치 8. 반도체 자동 테스트 장비 9. ...
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  • 10

    Jul

    촉매에 고온 알루미나의 적용에 대해 알아야 할 사항

    다양한 성능을 가진 제품으로 고온 알루미나 촉매제 등 다양한 산업 분야에서 사용이 가능하지만 특정 사용 기준을 달성하기 위해서는 아래에 명시된 작업에 따라 수행 할 수 있습니다.0 2. 유리 : 유리는 저렴하고 구하기 쉬우 며 광 투과율이 좋으며 다양한 형태로 설계가 용이하여 연구자들의 관심을 끌고 있으며,지지 된 복합 광촉매는 졸 겔법으로 제조되어 얻어진다. 고온 알루미나에 의해 촉매는 수면에 떠있을 수 있으므로 회수 및 재사용이 편리합니다.0 요약하면, 촉매에 고온 알루미나를 사용하면 제품의 사용 효율을 효과적으로 향상시킬 수 있으며 동시에 안정성을 높일 수 있지만 사용 과정에서 사용 요구 사항을 완전히 충족하기 위해 엄격하게 제품 구조의 손상을 방지하기위한 고온 알루미나의 보관 방법. sat nano ...
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  • 02

    Aug

    새로운 진전 : 3d 프린팅은 텅스텐 재료에 대한 새로운 응용 기회를 제공 할 수 있습니다.

    연구에 따르면 레이저 에너지 밀도는 텅스텐 재료를 우수한 기능성 부품으로 처리 할 수 ​​있으며 3d 프린팅은 텅스텐 재료가 고정밀하고 복잡한 부품을 생산할 수있는 새로운 응용 기회를 제공 할 수 있습니다. 텅스텐 콤팩트하고 튼튼한 금속으로 내식성이 우수하여 화학 공업 등 많은 분야에서 널리 사용되고 있지만, 높은 경도와 높은 융점이 3D 프린팅 분야에서의 발전을 저해하고 있습니다. 연구팀은이 문제에 도전하고 "순수 텅스텐의 치밀화, 미세 구조 및 결정 구조에 대한 레이저 분말 베드 융합 공정의 가공 매개 변수의 영향"이라는 제목의 논문을 발표했습니다. 연구원들은 다음과 같이 설명했습니다. "우리는 레이저 파우더 베드 제조 공정을 다음과 같은 내화성 금속에 적용했습니다. 순수한 텅스텐 분말 이 논문에서는 고...
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