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  • 技术参数产品归类型平均粒径(nm)纯度(%)比表(m2/g)磁性异物MI颜色纳米级ZH-LaB6-01≤100nm≥99.5≥12≤300ppb黑色超细级ZH-LaB6-021-3≥99.51-6≤300ppb黑紫色加工定制根据客户需求适当调整产品纯度及粒度应用领域1、应用于雷达、电子工业、仪表仪器、医疗器械、家电冶金、等二十余个**和高科技领域。特别是六硼化镧
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  • 技术参数产品归类型平均粒径纯度(%)比表(m2/g)磁性异物MI颜色纳米级ZH-ZrOH-0110-20nm≥99.9≥100≤50ppb白色蓬松粉末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安徽中航纳米生产的纳米氢氧化锆,采用特殊工艺及纳米膜提纯技术,产品白度高、晶相纯、磁性金杂异物少(≤50ppb)、含水量低、化学性能稳定,纳米
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  • 技术参数产品归类型平均粒径纯度(%)比表(m2/g)磁性异物MI颜色纳米级ZH-MgOH-0120-30nm≥99.9≥50≤100ppb白色蓬松粉末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安徽中航纳米生产的纳米氢氧化镁,采用特殊工艺及纳米膜提纯技术,产品白度高、晶相纯、磁性金杂异物少(≤50ppb)、含水量低、化学性能稳定,纳米
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  • 技术参数产品归类型平均粒径纯度(%)比表(m2/g)磁性异物MI颜色纳米级ZH-AlOH-0110-20nm≥99.9≥200≤100ppb白色蓬松粉末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安徽中航纳米生产的纳米氢氧化铝,采用特殊工艺及纳米膜提纯技术,产品白度高、晶相纯、磁性金杂异物少(≤50ppb)、含水量低、化学性能稳定等优
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  • 技术参数产品归类型平均粒径纯度(%)比表(m2/g)磁性异物MI颜色纳米级ZH-LaOH-0120-30nm≥99.9≥60≤100ppb白色蓬松粉末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安徽中航纳米生产的纳米氢氧化镧,采用特殊工艺及纳米膜提纯技术,产品白度高、晶相纯、磁性金杂异物少(≤50ppb)、含水量低、化学性能稳定等优势
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  • 产品特点  高纯纳米氧化铜通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,具有表面效应、量子尺寸效应、体积效应以及宏观量子效应等性能,在磁性、光吸收、化学活性、热阻、催化剂和熔点等方面表现出特殊的物理和化学性能。  产品参数产品名称型平均粒度
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  • 产品特点  高纯纳米氧化铈通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,不溶于水和碱,微溶于酸,在2000℃温度和15Mpa压力下,可用氢还原氧化铈得三氧化二铈。其性能是做抛光材料、催化剂、催化剂载体(助剂)、紫外线吸收剂、燃料电池电解质、汽车尾气
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  •  产品特点  高纯纳米氧化镧通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,微溶于水,易溶于酸而生成相应的盐类。露置空气中易吸收二氧化碳和水,逐渐变成碳酸镧。灼烧的氧化镧与水化合放出大量的热。  产品参数产品名称型平均粒度(nm)纯度(%)比表(m2/
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  •   产品特点  高纯纳米二氧化锡通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,很容易形成稳定的纳米浆料,降低了纳米氧化锡粉的分散难度,提高了分散效率,是一种透明导电材料,改善了纳米浆料的可见光透过率、导电率、薄膜的表面均匀性。  产品参数产
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  •   产品特点  纳米氮化钛(TiN)通过气溶胶烧蚀法制备,纯度高,粒径小,分布均匀,比表大,表面活性高,氮量高,耐高温,抗氧化,硬度高,优异的吸收红外线性能(80%以上),紫外光屏蔽大于85%以上,可以应用在隔热涂料及汽车陶瓷膜上面,起到隔热及控温作用。该材料具有良好的导电性,可用作熔盐电解的电极和电触头等导
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  • 产品特点  纳米氮化硅(Si3N4)通过气溶胶烧蚀法制备,纯度高,粒径小,分布均匀,比表大,表面活性高,松装密度低,紫外线反射率为95%以上和吸收红外波段的吸收率在97%以上,器件的成瓷温度低,尺寸稳定性好,机械强度高,耐化学腐蚀性能好,特别是高温度强度大,并有自润滑效果,其在复合材料中形成细微的弥散相,从而**
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  •  产品特点  纳米氮化钒(VN)通过气溶胶烧蚀法制备,产品粒度分布均匀,量产大,可以大量应用到硬质合金方面,高的表面活性,可以很好的分散在合金材料中,起到合金弥散强化作用。氮化钒,别名是钒氮合金是一种新型合金添加剂,可以替代钒铁用于微合金化钢的生产。氮化钒添加于钢中能提高钢的强度、韧性、延展性及抗热疲
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  •  产品特点  球形氮化铝通过激光火焰喷射熔融能塑料等  包装储存:  1、本品为尼龙袋包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生氧化团聚,影响分散性能和使用效果;  2、在使用过程中,如不慎进入眼睛请及时用淡水冲洗,严重者就医**;  3、包装数量可以根据客户要求提供,分装。
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  • 产品特点  纳米氮化硼(BN)通过气溶胶烧蚀法制备,粉体纯度高,不含有氯化铵杂质,粒径小,比表大,高表面活性,晶体结构具有类似石墨层状结构,呈现松散,润滑,易吸潮(改性后可以克服吸潮问题),质量轻等性状;佳的干润滑能力,化学性质稳定,低热膨胀系数,高温下好的高导热绝缘材料;硬度接近金刚石,热稳定性和化学特性
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  • 产品特点  纳米氮化铝(AlN)通过气溶胶烧蚀能塑料等;  5、其他应用领域:纳米氮化铝可以应用于熔炼有色金属和半导体材料砷化镓的坩埚,蒸发舟,热电偶的保护管,高温绝缘件,微波介电材料,耐高温及耐腐蚀结构陶瓷及透明氮化铝微波陶瓷制品。  包装储存  本品为充惰气塑料袋包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不
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  • 产品特点  纳米碳化钛通过气溶胶烧蚀法制备,具有纯度高、粒径分布范围小、高比表,表面活性高,耐高温,抗氧化,是一种很好的耐熔耐磨材料,**被应用到硬质合金、耐磨超硬材料上面;碳化钛熔点约3200℃,是硬质合金的重要成分,具有高硬度、耐腐蚀、热稳定性好等特点,应用于耐磨材料,切削,模具,熔炼金属坩埚等诸多领
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  •   产品特点  纳米碳化硼粉通过气溶胶烧蚀法制备,产品纯度高、粒径小、分布均匀,比表大、高表面活性,松装密度低,是一种人工合成的超硬质材料,硬度仅次于金刚石,莫氏硬度9.46,显微硬度5600—6200Kg/mm2,比重2.52g/cm3,熔点2250℃,与酸、碱溶液不起反应,具有高化学位、中子吸收、耐磨及半导体导电性。是对酸稳
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  • 产品特点  纳米碳化硅粉通过气溶胶烧蚀能陶瓷、工程陶瓷;点火器;电气工业用电热元件,远红外线发生器。  包装储存  本品为充惰气塑料袋包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生氧化团聚,影响分散性能和使用效果;包装数量可以根据客户要求提供,分装。
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  •  产品特点  纳米碳化锆粉通过气溶胶烧蚀能材料的改性剂—碳化锆(ZrC):用于改性碳纤维可以大幅度提高碳纤维的强度,提高抗疲劳度对与耐磨性能和耐高温性能。通过改性的碳纤维经过检测,各项指标均赶超国外水平,目前广泛应用碳纤维材料改性中,效果非常明显。  包装储存  本品为充惰气塑料袋包装,密封保存于干燥、
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  •  产品特点  高纯纳米氧化镍通过等离子体气相燃烧率密度而成为一个研究热点。据研究表明,氧化钌是目前研究多,性能好的电化学电容器材料,但由于它的价格昂贵阻碍了它的大规模应用。而且活性炭内阻较大的特点使得人们把目光投向了过渡金属氧化物。过渡金属氧化物因为其本身的准电容现象成为电容器的材料。目前,利用Ni,
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