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  • 05

    Dec

    은 나노 와이어의 특성 및 응용

    제품 설명 : 은 나노 와이어 짙은 회색 또는 밝은 회색이며 콜로이드 현탁액으로 다양한 용매에 고르게 분산 될 수 있습니다. 직경은 수십 나노 미터에서 수백 나노 미터에 이르며 길이는 수십 마이크로 미터에 달할 수 있으며 모두 조정할 수 있습니다. 투명 전도성 코팅액 (또는 투명 전도성 코팅 잉크)으로 추가 배합되며, 애완 동물 / 유리와 같은 기판 표면에 정밀 코팅 및 경화 후 기판은 더 우수한 광 투과율 및 높은 전도성을 가질 수 있으며 매우 낮은 헤이즈를 가질 수 있습니다. 유연한 투명 전도성 필름의 제조에 선택되는 재료이며 기존의 ito 투명 전극을 대체하는 최고의 재료이기도합니다. 특징 : 1. 더 높은 종횡비, 1000 이상 2. 더 독특한 표면 처리 3. 더 강한 전도도 4. 더 나은 유연성 5...
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  • 26

    Nov

    붕소 카바이드 분말의 특성이 얼마나 멋진 지

    탄화 붕소 화학식 b4C. Glossy black crystals with a relative density of 2.52, a melting point of 2350 ° C, and a boiling point above 3500 ° C. Chemically stable, insoluble in water and various acids, soluble in molten alkali. Harder than diamond but higher than silicon carbide, Mohs hardness is 9.3. High thermal neutron capture ability, wear resistance, and semiconductor conductivity. The general requirem...
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  • 14

    Nov

    수중 환경 복원에 나노 0가 철 나노 분말 적용

    나노 0가 철 (nzvi) 나노 분말 철 입자 입자 크기가 1 ~ 100nm 사이이며 비 표면적과 반응성이 일반 철분 및 철분보다 훨씬 큽니다. 수질 환경의 심하게 오염 된 영역에 직접 주입하여 효율적인 현장 반응 구역을 형성 할 수 있습니다. nzvi nanopowder는 다양한 할로겐화 탄화수소를 분해 할 수있을뿐만 아니라 할로겐 원소가없는 일부 유기 오염 물질을 분해하여 물에 중금속 이온과 다양한 무기 음이온을 흡착 또는 분해합니다. 수리 기술은 선진국에 적용되어 빠르게 추진되고 있으며 현장 요인이 nzvi 물 수리 효과에 미치는 영향은 향후이 분야에서 중요한 발전 방향이 될 것입니다. 미래의 물 복원을위한 nzvi의 주요 돌파구입니다.1. Characteristics of nano zero-valen...
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  • 11

    Nov

    나노 실리콘 카바이드 분말 적외선 코팅의 제조 방법

    준비 방법 및 소개 나노 실리콘 카바이드 분말 적외선 코팅 1. 1 가지 성분 분말 복사 혼합물 : 나노 40 ~ 80 중량 부 sic (sic) 분말 원료, 지르코니아 (zro2) 분말 원료 5 ~ 30 (d50은 40nm, β 상) 나노 sic 분말 원료. 산화 크롬 (cr2o3) 분말 원료 5 중량 부 이하, 산화철 (fe2o3) 분말 원료 0∼20 중량 부, 산화 니켈 (nio) 분말 원료 0∼10 중량 부 및 실리카 흄 분말 원료 1 ~ 10 중량 부와 혼합하여 벤토나이트 분말 원료 1 ~ 10 중량 부를 혼합하여 분말 방사성 혼합물을 제조하는 단계; 액상 혼합물은 물과 상기 분말 혼합물의 총 중량의 0.5 내지 2 : 1이고, 결합제는 분말 방사선 혼합물의 총 중량의 10 % 내지 30 %이다. ...
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  • 23

    Oct

    세라믹 재료에 zrb2 적용

    zrb2 세라믹 재료는 융점, 강도, 경도 및 전기 전도도가 매우 높고 (전도도 온도 계수는 양수) 열팽창 계수가 낮으며 화학적 안정성, 난연성, 내열성, 내식성 및 경량 및 기타 특수 특성으로 매우 널리 사용됩니다. 1. 내화물 1 개 zrb2 세라믹은 매우 밀폐되지 않고 전기 전도성이 있기 때문에 열전대 보호 슬리브로 사용될 때 고온 열전대 보호 슬리브, 금형, 야금 금속 도가니 등으로 사용될 수있는 우수한 특수 내화 재료입니다. 알루미나 내부 슬리브를 사용하여 효과적인 온도 측정을 수행합니다. 용탕에서이 재료의 열전대 슬리브를 사용하면 황동 용융물을 장기간 연속적으로 사용할 수 있습니다 .zrb2 세라믹은 내화 재료의 산화 방지제 역할도 할 수 있습니다 .zrb2 첨가제 mgo-c 내화물 또는 zrb2...
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  • 31

    Oct

    이산화 티타늄 분말은 들어 보지 못했지만 우리는 이미 우리 삶에서 사용했습니다.

    티타늄은 화학 원소, 화학 기호 ti, 원자 번호 22, 화학 주기율표, 그룹 ivb의 네 번째주기에 위치하며, 경량, 고강도, 금속 광택 및 내 습성을 특징으로하는 은백색 전이 금속입니다. 염소 가스. 티타늄의 가장 일반적인 화합물은 이산화 티타늄으로 흰색 안료를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 과거에는 티타늄 광석을 채굴하는 사람들이 주된 목적은 이산화 티타늄을 얻는 것입니다. 1. 이산화 티타늄의 특성 이산화 티탄 (화학식 : tio2)는 분자량이 79.83 인 백색 또는 벌크 양쪽 성 산화물입니다. 이산화 티타늄은 티타늄의 화합물로, 두 개 이상의 원소 (원소 물질과 다름)로 구성된 순수한 물질입니다. 화합물은 특정 특성을 가지고 있습니다. , 포함하는 원 소나 이온, 기타 화합물과는 다른 결정형 :...
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  • 29

    Sep

    실리콘 카바이드 수염이란 무엇이며 그 용도

    실리콘 카바이드 수염 특정 길이 대 직경 비율의 단결정 섬유의 일종으로 내열성 및 강도가 매우 우수하며 주로 고온 및 고강도 응용 분야가 필요한 강화 응용 분야에 사용됩니다. 재료, 고속 절삭 공구. 현재 매우 높은 성능 가격 비율을 가지고 있습니다. 실리콘 카바이드 위스커는 큐빅 위스커이며 다이아몬드는 결정 형태에 속하며 가장 높은 경도, 가장 큰 모듈러스, 가장 높은 인장 강도 및 가장 높은 내열 온도를 가진 위스커로 α 형과 β 형 모두, β 형 성능이 α 형보다 우수하고 경도 (모스 경도 9.5 이상), 인성 및 전기 전도도, 내마모성, 고온 저항성, 특히 내진성 내식성, 내 방사선 성, 항공기, 미사일 케이싱 및 엔진, 고온 터빈 로터, 특수 부품에 적용되었습니다. 탄화 규소는 극도로 이방성으로 성...
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  • 20

    Sep

    초 미세 표면 처리에 나노 티타늄 이붕화물 적용

    표면 공학에서 나노 물질의 적용은 주로 유기 매질에서 나노 입자 분산을 안정화시키는 것입니다. 예를 들어 공작물을 연마하고 마찰 방지 물질을 적절한 방식으로 윤활유에 분산시킵니다. .al2o3, nano-mos2, nano-cr2o3, nano-diamonds와 같은 나노 입자 용 윤활제. 마찰 쌍의 표면을 연마하여 재료의 표면 조도를 향상시켜 성능이 우수한 매우 매끄러운 표면을 얻지 만 다이아몬드의 높은 경도로 인해 자기 헤드 금 와이어가 쉽게 던져집니다. 자기 헤드 스크랩을 만들기 위해 하드 디스크 헤드 연마. 우리 회사는 자체 전파 고온 합성 (shs) 및 분별 정제 기술을 채택하여 제조 tib2 나노 파우더 20nm의 평균 입자 크기로 표면 개질 후 가벼운 미네랄 오일에 안정적으로 분산됩니다. 나노 ...
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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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