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上海超威納米科技有限公司

納米金屬粉、納米氧化物粉、納米碳化物粉、納米氮化物粉、納米硼化物粉等

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上海納米二氧化鋯粉-納米氧化物粉體生產(chǎn)廠家_大量供應-上海超威納米

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產(chǎn)品品牌超威納米

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更新日期2020-08-19 10:11

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聯(lián) 系  人:李強(先生)  

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商品信息

基本參數(shù)

品牌:

超威納米

所在地:

上海

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有效期至:

長期有效
詳細說明

納米二氧化鋯粉-納米氧化物粉體
納米二氧化鋯粉-納米氧化物粉體13918946092

技術參數(shù)

產(chǎn)品歸類

型號

平均粒徑(nm)

純度

(%)

比表面積

(m2/g)

體積密度(g/cm3)

晶型

顏色

納米級

CW-ZrO2-001

40

99.9

40

0.71

單斜型

白色

納米級

CW-ZrO2-002

50

99.9

38

0.78

3Y四方相

白色

納米級

CW-ZrO2-003

50

99.9

38

0.78

5Y四方相

白色

納米級

CW-ZrO2-004

50

99.9

37

0.80

8Y立方相

白色

加工定制

根據(jù)客戶需求適當調整產(chǎn)品純度及粒度

主要特點

1、產(chǎn)品純度高,粒徑小,分布均勻,比表面積大,高表面活性,松裝密度低,氣相法制備,克服了市場上濕化學法制備的顆粒硬團聚、難分散、純度低等缺點;

2、納米二氧化鋯為白色粉體,分子量123.22,熔點2680℃,沸點4275℃,硬度較大、常溫下為絕緣體、而高溫下則具有優(yōu)良的導電性;

3、納米氧化鋯具有抗熱震性強、耐高溫、化學穩(wěn)定性好、材料復合性突出等特點。將納米氧化鋯與其他材料(Al2O3、Y2O3)復合,可以極大地提高材料的性能參數(shù),提高其斷裂韌性、抗彎強度等。因此,納米二氧化鋯不僅應用于結構陶瓷和功能陶瓷領域,也應用于提高金屬材料的表面特性(熱傳導性、抗熱震性、抗高溫氧化性等)。利用納米二氧化鋯摻雜不同元素的導電特性,在高性能固體電池中用于電極制造;

4、納米氧化鋯粉體燒結成的陶瓷由于其相變增韌的良好性能已成為主要的結構陶瓷;在納米復合材料研究中,將納米二氧化鋯作為彌散相對基體進行增強韌化,已取得好的效果;穩(wěn)定納米氧化鋯作為一種理想的電解質已被應用于固體氧化物燃料電池中;

5、納米氧化鋯粒徑微小、穩(wěn)定性強,具有耐酸、耐堿、耐腐蝕、耐高溫的性能,可用于功能陶瓷和結構陶瓷,以及寶石材料,其性能比微米級氧化鋯大大改善。

納米二氧化鋯粉ZrO2電鏡圖譜

納米二氧化鋯粉ZrO2電鏡圖譜

應用領域

1、納米氧化鋯應用于結構陶瓷、功能陶瓷、納米催化劑、固體燃料電池材料、功能涂層材料、耐火材料、等化工、冶金、陶瓷、石油、機械、航空航天等工業(yè)領域中;

2、納米氧化鋯可以用在高強度、高韌性耐磨制品:磨機內襯、切削刀具、拉絲模、熱擠壓模、噴嘴、閥門、滾珠、泵零件、多種滑動部件等;

3、高純氧化鋯由于具有高的折射率和耐高溫性,可用作搪瓷瓷釉、耐火材料及電絕緣材料等;

4、高純氧化鋯也可用于耐火坩堝、X射線照相、研磨材料,與釔一起用以制造紅外線光譜儀中的光源燈;

5、人造寶石, 研磨材料. 功能涂層材料:加入涂料中有防腐、抗菌作用,提高耐磨、耐火效果;                                          

6、納米氧化鋯還可以耐火材料:電子陶瓷燒支承墊板,熔化玻璃、冶金金屬用耐火材料;

在高技術領域的應用日益擴大;

7、經(jīng)過硅烷修飾的納米ZrO2顆粒,在其添加量為2.0%時,可以提高納米ZrO2/PMMA復合材料的撓曲強度。

納米氧化鋯分散液

納米氧化鋯分散液

技術支持

提供納米二氧化鋯粉在結構陶瓷、電子工業(yè)中的應用技術支持,具體應用咨詢請與銷售部人員聯(lián)系。

包裝儲存

本品為惰氣包裝,應密封保存于干燥、陰涼的環(huán)境中,不宜長久暴露于空氣中,防受潮發(fā)生團聚,影響分散性能和使用效果。


納米二氧化鋯粉-納米氧化物粉體 http://www.cwnano.com.cn/product-item-35.html




德國:新鐵碳材料提高電動汽車鋰電池儲電能力

德國卡爾斯魯厄技術研究所利用納米技術研發(fā)出一種能明顯提高電動汽車用鋰電池儲電能力并降低電池成本的新型鐵碳儲電材料。
公報說,為了突破傳統(tǒng)鋰電池的儲電瓶頸,卡爾斯魯厄技術研究所下屬的納米技術研究所一直在研制一種能在很小的儲電單元內儲存更多電力的全新鐵碳儲電材料。但是此前這種材料的明顯缺點是充電周期不穩(wěn)定,在電池多次充放電后儲電能力明顯下降。為此,研究人員改用一種新的合成方法。他們用幾種原始材料與一種鋰鹽混合并加熱,由此生成了一種帶有含碳納米管的全新納米結構材料。這種方法在納米尺度材料上一舉創(chuàng)建了儲電單元和導電電路。研究人員稱,目前這種穩(wěn)定的鐵碳材料的儲電能力已達到現(xiàn)有儲電材料的兩倍,而且生產(chǎn)工藝簡單,成本較低,而其高性能可以保持很長時間。
領導這項研究的馬克西米利安?菲希特納博士說,如果研究小組能夠充分開發(fā)這種新材料的潛力,將來可以使鋰離子電池的儲電密度提高5倍。
 

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