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纳米铁材料、超细铁材料通过可变电流激光离子束气相法制备 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-Fe-0015099.9202.3球形黑色亚微米级CW-Fe-00280099.021.50球形灰黑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纳米铁材料、超细铁材料通过可变电流激光离子束气相法制备,产品粒度均匀,粒度分布窄,纯度高,碳,硫,磷等有害元素低,流动性好,抗氧化能力高,烧结温度低,产品纯度高,球形度高,粒度可控,不包覆纯度大于99.99
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2022-12-12 |
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纳米铝材料、超细铝材料通过可变电流激光离子束气相法制备 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-Al-0015099.9200.23球形黑色亚微米级CW-Al-00280099.421.50球形银灰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纳米铝材料、超细铝材料通过可变电流激光离子束气相法制备,产品纯度高,球形度高,杂质含量少,工业化产量大,分布均匀,比表面活性高,易于分散使用在树脂、橡胶等高分子材料中。应用领域1催化剂:纳米铝
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2022-12-12 |
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纳米石墨粉通过可变电流激光离子束气相法制备,纯度高 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-C-00110099.915.61.17近球形黑色主要特点纳米石墨粉通过可变电流激光离子束气相法制备,纯度高,粒度小均匀,表面活性高,可以充分地应用涂料、树脂中,经过表面处理的超细石墨粉,可以很好的解决分散性问题,克服纳米粉体团聚现象。应用领域1纳米石墨粉有着非常好的应用领域:如电子信息的显象管、显示器制造行业的黑底导电涂料等
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2022-12-12 |
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纳米铬粉通过可变电流激光离子束气相法工艺生产 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-Cr-0016099.924.801.03球形黑色亚微米级CW-Cr-00260099.68.1202.11球形灰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纳米铬粉、超细铬粉通过可变电流激光离子束气相法工艺生产,纯度高,粒度均匀,表面结构完整,易分散,比表面积大,表面活性高。纳米铬粉由于具有很高的表面活性和优良的导电性能而被用于半导体、导电
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2022-12-12 |
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纳米钽粉通过可变电流激光离子束气相法工艺生产,纯度高 主要特点纳米钽粉通过可变电流激光离子束气相法工艺生产,纯度高,粒度均匀,表面结构完整,易分散,比表面积大,表面活性高。纳米钽粉密度16.5g/cm3,熔点为2800度。钽电容器是军用电子领域应用的电容器产品,电子整机产品的尺寸变的越来越小,要求钽电容器向小型化、高容量化方向发展,微米钽粉的比容量与粒度密度密切相关,粒度越细,比容量就越大,因此纳米钽粉的制备,降推动着钽电容器的发展。应用领域由于其可锻性、耐高温和
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2022-12-12 |
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纳米钼粉稳定性很好,比表面积大,烧结活性高..... 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-Mo-0014099.9161.2球形黑色亚微米级CW-Mo-00260099.532.9球形灰黑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纳米钼粉、超细钼粉通过可变电流激光离子束气相法制备,粒度均匀,单颗粒球形,纳米钼粉在常温下空气中的稳定性很好,比表面积大,烧结活性高,具有高的高温强度和高温硬度,良好的导热、导电性能,以及良好的
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2022-12-06 |
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纳米铁材料 主要特点纳米铁材料、超细铁材料通过可变电流激光离子束气相法制备,产品粒度均匀,粒度分布窄,纯度高,碳,硫,磷等有害元素低,流动性好,抗氧化能力高,烧结温度低,产品纯度高,球形度高,粒度可控,不包覆纯度大于99.99%。高性能磁记录材料、磁流体、吸波材料、导磁浆料、纳米导向剂、引申吸波材料等。应用领域1吸波材料:金属纳米材料对电磁波有特殊的吸收作用。铁、钴、氧化锌粉末及碳包金属粉末可作为军事用高性能毫米波隐形材料
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2022-12-06 |
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纳米钨粉、超细钨粉通过可变电流激光离子束气相法制备 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-W-0015099.9122.0球形黑色亚微米级CW-W-00260099.623.2球形灰黑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纳米钨粉、超细钨粉通过可变电流激光离子束气相法制备,颗粒均匀,活性高,比表面积大,粉末经钝化处理后氧含量可控制在1%以下。纳米钨粉应用于宇航合金、电子封装合金、电极材料、微电子薄膜、烧结助剂、保护涂
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2022-12-05 |