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上海超威纳米科技有限公司  
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纳米金属粉、纳米氧化物粉、纳米碳化物粉、纳米氮化物粉、纳米硼化物粉等

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上海专业销售纳米二氧化锆粉-纳米氧化物粉体-上海超威纳米
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发货 上海付款后3天内
品牌 超威纳米
过期 长期有效
更新 2020-06-16 10:22
 
详细信息IP属地 江西省南昌市 电信

纳米二氧化锆粉-纳米氧化物粉体13918946092


技术参数

产品归类

型号

平均粒径(nm)

纯度

(%)

比表面积

(m2/g)

体积密度(g/cm3)

晶型

颜色

纳米级

CW-ZrO2-001

40

99.9

40

0.71

单斜型

白色

纳米级

CW-ZrO2-002

50

99.9

38

0.78

3Y四方相

白色

纳米级

CW-ZrO2-003

50

99.9

38

0.78

5Y四方相

白色

纳米级

CW-ZrO2-004

50

99.9

37

0.80

8Y立方相

白色

加工定制

根据客户需求适当调整产品纯度及粒度

主要特点

1、产品纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,松装密度低,气相法制备,克服了市场上湿化学法制备的颗粒硬团聚、难分散、纯度低等缺点;

2、纳米二氧化锆为白色粉体,分子量123.22,熔点2680℃,沸点4275℃,硬度较大、常温下为绝缘体、而高温下则具有优良的导电性;

3、纳米氧化锆具有抗热震性强、耐高温、化学稳定性好、材料复合性突出等特点。将纳米氧化锆与其他材料(Al2O3、Y2O3)复合,可以极大地提高材料的性能参数,提高其断裂韧性、抗弯强度等。因此,纳米二氧化锆不仅应用于结构陶瓷和功能陶瓷领域,也应用于提高金属材料的表面特性(热传导性、抗热震性、抗高温氧化性等)。利用纳米二氧化锆掺杂不同元素的导电特性,在高性能固体电池中用于电极制造;

4、纳米氧化锆粉体烧结成的陶瓷由于其相变增韧的良好性能已成为主要的结构陶瓷之一;在纳米复合材料研究中,将纳米二氧化锆作为弥散相对基体进行增强韧化,已取得好的效果;稳定纳米氧化锆作为一种理想的电解质已被应用于固体氧化物燃料电池中;

5、纳米氧化锆粒径微小、稳定性强,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐高温的性能,可用于功能陶瓷和结构陶瓷,以及宝石材料,其性能比微米级氧化锆大大改善。

纳米二氧化锆粉ZrO2电镜图谱

纳米二氧化锆粉ZrO2电镜图谱

应用领域

1、纳米氧化锆应用于结构陶瓷、功能陶瓷、纳米催化剂、固体燃料电池材料、功能涂层材料、耐火材料、等化工、冶金、陶瓷、石油、机械、航空航天等工业领域中;

2、纳米氧化锆可以用在高强度、高韧性耐磨制品:磨机内衬、切削*、拉丝模、热挤压模、喷嘴、阀门、滚珠、泵零件、多种滑动部件等;

3、高纯氧化锆由于具有高的折射率和耐高温性,可用作搪瓷瓷釉、耐火材料及电绝缘材料等;

4、高纯氧化锆也可用于耐火坩埚、X射线照相、研磨材料,与钇一起用以制造红外线光谱仪中的光源灯;

5、人造宝石, 研磨材料. 功能涂层材料:加入涂料中有防腐、抗菌作用,提高耐磨、耐火效果;                                          

6、纳米氧化锆还可以耐火材料:电子陶瓷烧支承垫板,熔化玻璃、冶金金属用耐火材料;

在高技术领域的应用日益扩大;

7、经过硅烷修饰的纳米ZrO2颗粒,在其添加量为2.0%时,可以提高纳米ZrO2/PMMA复合材料的挠曲强度。

纳米氧化锆分散液

纳米氧化锆分散液

技术支持

提供纳米二氧化锆粉在结构陶瓷、电子工业中的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。

包装储存

本品为惰气包装,应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。



纳米二氧化锆粉-纳米氧化物粉体 http://www.cwnano.com.cn/product-item-35.html







我国首个电力专用碳纳米管改性材料研制成功

我国首个电力专用碳纳米管改性材料研制成功
 
2014-06-18 10:18:10 来源:国家电网报 作者:佚名 【大 中 小】 浏览:462次 评论:0
 

核心提示:南瑞集团电力领域专用碳纳米管改性材料项目组正在加紧开展导线成品的研制。此前,南瑞集团牵头承担的“碳纳米管改性的铝合金材料及其在电力输运相关部件的应用”项目通过中国科学院验收,标志着国际首个电力领域专用碳纳米管改性材料研制成功。

6月13日,南瑞集团电力领域专用碳纳米管改性材料项目组正在加紧开展导线成品的研制。此前,南瑞集团牵头承担的“碳纳米管改性的铝合金材料及其在电力输运相关部件的应用”项目通过中国科学院验收,标志着国际首个电力领域专用碳纳米管改性材料研制成功。

“通过3年技术攻关,科研团队成功将多壁碳纳米管弥散分布于铝合金基体中,显著增加铝合金基体的界面,将材料抗拉强度提高至750兆帕斯卡,成功阻碍基体晶粒的再结晶,显著提升材料的耐热性能,在国内外率先研制出满足电力系统特殊要求的碳纳米管改性材料。”工程师何卫介绍说。

碳纳米管理论强度是钢的10~100倍,密度仅为钢的四分之一,导电率是铜的1000倍,但因技术难度高,尚未在电力领域应用。据介绍,采用高强碳纳米管改性铝合金材料研制的高强铝合金芯铝绞线具备轻质、高强的特性,较同等外径钢芯铝绞线可减重20%以上,电阻降低10%以上,可减少线路损耗6%以上,减少二氧化硫、二氧化碳排放量,具有广阔的应用前景,将在国网湖北、山西电力开展试点应用。

原题:首个电力专用碳纳米管改性材料研制成功