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더 많은 나노 재료 zrb2 지르코늄 이붕화물 분말

고온 구조 재료 이산화 지르코늄 나노 분말 (zrb2)

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    열변색 응용을 위한 일부 나노재료

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고온 구조 재료 이산화 지르코늄 나노 분말 (zrb2)

이산화 지르코늄 나노 분말은 주로 복합 세라믹 재료 생산에 주로 사용됩니다.

  • 제품 원산지:

    China
  • 제품 번호.:

    E578
  • 선적항:

    Guangzhou,Shenzhen
  • 색깔:

    black
  • 리드 타임:

    In stock
  • 지불:

    T/T,PAYPAL
제품 세부 정보

고온 구조 재료 이산화 지르코늄 나노 분말 (zrb2)

1. 제품 이름 : 이산화 지르코늄 나노 분말

2. 공식 : zrb2

3. 입자 크기 : 100-200nm, 1-3um, 3-5um.

4. 순도 : 99 % +

5. 결정상 : 입방

6. 외관 : 나노를위한 까만 고체 분말, 미크론을위한 회색

7. 상품 번호 : e580

높은 융점, 높은 경도, 높은 안정성 및 우수한 전기 전도성, 열 전도성, 내 산화성 및 내 화학성을 갖는 지르코늄 이붕 소화물, 원료로서 이붕 화 지르코늄을 갖는 복합 세라믹의 전체 성능이 우수하다. 또한, 지르코늄 이붕화물은 중성자 제어가 우수하여 원자력 산업에서 사용될 수 있습니다. 그것의 다양한 우수한 기능은 유망한 고성능 내화물로 만듭니다.

복합 세라믹 재료의 제조에 주로 사용되는 지르코늄 디보 리드; 중성자 흡수제로서; 내마모성 코팅; 도가니 라이닝 및 내식성 화학 장비; 항산화 복합물; 내화성 재료, 특히 용융 방지 금속 부식 경우; 열적으로 강화 된 첨가제; 고온 저항; 고온 내식성 항산화 특수 코팅.

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입자 크기가 100-200nm, 300-500nm, 1-2um 및 3-5um 인 hw 나노로부터의 지르코늄 이붕화물 zrb2 분말은 육각형 결정 구조를 갖는 고도의 공유 결합 내화 세라믹 재료이다. 지르코늄 이붕화물은 융점이 3246 ° C 인 초고온 세라믹 (uhtc)입니다. 온도 영역에서 안정하며 공기 중의 내 산화성이 우수하고 용탕의 내식성이 우수합니다. hw nano zrb2 지르코늄 이붕화물 분말 응용 프로그램 : 1. 초고온 세라믹 재료. zrb2 지르코늄 이붕화물 분말은 높은 용융 온도, 높은 경도 및 높은 열전도율을 가지며 연속 강 주조의 잠수 노즐과 같은 초고온 세라믹 재료에 적용될 수 있습니다. 2. 내화물. zrb2-c-zro2 내화물 제품은 내 부식성이 높습니다. 성능은 zro2-c 내화물 재료보다 훨씬 우수합니다. 이는 내구 수명이 거의 두 번입니다. 3. 내 산화성 코팅. zrb2 지르코늄 이붕화물 분말은 넓은 온도 범위에서 안정적이며 공기 중 산화 및 부식으로 페인트 된 금속 코팅의 표면 저항이 좋습니다. 4. 연마재 및 절삭 공구 재료. 약 지르코늄 diboride 가격, 그것은 특히 대량에서 매우 경쟁력입니다. 품질 및 고객 서비스에 대한 우리의 약속은 우리가 국제 zrb2 시장의 선두 주자가되게했습니다. 우리는 최상의 결과를 얻기 위해 사양을 미세 조정하여 완성품을 더 잘 만들도록 고객과 협력합니다.

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풀러렌 가루의 명세 : <br /> & nbsp; <br /> 1. 동의어 : footballene, buckminsterfullerene <br /> 2. 크기 : 직경 : 0.7nm; 길이 : 1.1nm <br /> 3. 순도 : 99.9 % <br /> 4. 진 밀도 : 1.70g / cm3 <br /> 5. 전기 저항 : 102.6μΩ · m <br /> 6. 외관 : 검은 가루 <br /> & nbsp; <br /> 신청서 : <br /> 오늘날 널리 사용되는 무기 태양 전지와는 달리 유기 물질은 플라스틱과 같은 저렴한 유연 탄소 기반 물질로 제조 될 수 있습니다. 제조업체는 다양한 색상과 구성의 코일을 대량 생산하고 거의 모든 표면에 원활하게 라미네이트 할 수 있습니다. 에. 그러나 유기 물질의 열악한 전도성은 관련 연구의 진보를 방해하고 있습니다. 수년에 걸친 유기물의 불량한 전도성은 피할 수없는 것으로 보였지만 항상 그런 것은 아닙니다. 최근의 연구에 따르면 전자는 플러렌의 얇은 층에서 수 센티미터 정도 움직일 수 있다는 놀라운 사실을 발견했습니다. 현재의 유기 배터리에서 전자는 수백 나노 미터 이하로만 이동할 수 있습니다. <br /> 전자는 한 원자에서 다른 원자로 이동하여 태양 전지 또는 전자 부품에 전류를 형성합니다. 무기 태양 전지 및 기타 반도체에서 실리콘이 널리 사용됩니다. 그 단단히 결합 된 원자 네트워크는 전자가 쉽게 통과 할 수있게 해준다. 그러나 유기 물질은 전자를 포획하는 개별 분자 사이에 많은 느슨한 결합을 가지고 있습니다. & nbsp; <br /> 그러나 최근 연구 결과에 따르면 특정 응용 분야에 따라 풀러렌 물질의 전도도를 조절할 수 있음을 보여줍니다. 유기 반도체에서 자유 전자의 이동은 광범위한 영향을 미친다. 예를 들어, 현재 유기 태양 전지의 표면은 전자가 생성되는 곳에서 전자를 수집하기 위해 전도성 전극으로 덮여 야하지만 자유롭게 움직이는 전자는 전자가 전극에서 떨어진 위치에 수집되도록한다. 반면에 제조업체는 전도성 전극을 사실상 보이지 않는 네트워크로 축소하여 투명 셀을 창 및 기타 표면에 사용하는 방법을 마련 할 수 있습니다. <br /> <br />

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