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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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  • 产品特点  高纯纳米氧化镁通过等离子体气相燃烧能阻燃材料:纳米氧化镁具有良好的阻燃作用,可与木屑、刨花一起质轻、隔音、绝热、耐火纤维板等耐火材料以及金属陶瓷。防火涂料,添加量在1%-5%,。  6、其他:燃油添加剂、清洁剂、抗静电剂及抗腐蚀剂、电绝缘体材料、坩埚、熔炉、绝缘 导管(管状元件)等;  7、纳米
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  • 产品特点  高纯纳米三氧化二铁粉通过等离子体气相燃烧率变大,提高时速;  7、纳米氧化铁在镍镉电池上应用:作为电池材料的纳米氧化铁主要作用是使氧化镉粉有较高的扩散性,防止结块,并增加极板的容量,使镍镉电池具有良好的大电流放电特性,耐过充放电能力强,维护简单等优点。  包装储存  本品为充惰气塑料袋包装
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  • 产品特点  高纯纳米四氧化三钴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。  产品参数产品名称型平均粒度(nm)纯度(%)比表(m2/g)松装密度(g/cm3)形貌颜色纳米氧化钴ZH-Co3O450N5099.931.430.36近球形黑色纳米氧化钴ZH-Co3O4100N10099.925.790.45近球
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  •  产品特点  高纯纳米二氧化锆通过等离子体气相燃烧能涂层材料中有防腐、**作用,提高耐磨、耐火效果;  5、纳米氧化锆可以用在**度、高韧性耐磨制品:磨机内衬、拉丝模、热挤压模、喷嘴、阀门、滚珠、泵零件、多种滑动部件等。  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,
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  • 产品特点  高纯气相法纳米氧化铝ZH-Alum通过等离子体气相燃烧法制备,反应迅速、产量大、纯度高、原晶粒径小、分布均匀,比表大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于形成单分散,粉体表面带电荷,气相法制备可以替代进口产品。  产品参数产品名称型平均粒度(nm)纯度(%)比表(m2/g)松装密度(g/cm3)晶型磁性异物颜色
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  • 产品特点  高纯纳米氧化铝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,晶相稳定、硬度高、尺寸稳定性好,应用于各种塑料、橡胶、陶瓷产品的补强增韧,提高陶瓷的致密性、光洁度、冷热疲劳性、断裂韧性、抗蠕变性能和高分子材料产品的耐磨性能尤为**。由
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  • 脂质体(Liposome)是一种具有靶向给药功能的药物制剂,是利用磷脂双分子膜形成的囊泡包裹药物分子形成的制剂,兼具亲水和疏水特性。脂质纳米粒(Lipid Nanoparticle,LNP)是使用脂质形成纳米微粒的一种。脂质体是药物输送系统中研究较为普遍的纳米药物载体。通常使用脂质纳米粒直接包裹化学药物,但在基因治疗领域,使用
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  • 超纯水设备,这一精密的水处理系统,宛如自然界的净化,以其科技力量,将平凡之水升华至前所未有的纯净境界。它不仅仅是一台机器,更是现代科技与自然和谐共生的结晶。超纯水设备,通过预处理、反渗透、超纯化处理及后级处理等复杂而精细的工艺流程,仿佛施展着魔法,将水中的导电介质、胶体物质、气体及有机物一一剥离,直
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  • 一、技术原理:在电解质液体中的芯片孔两侧有正负电极,当加上电压,电流通过小孔时,小孔周边会产生一个“电感应区”,随着每个颗粒通过小孔,颗粒会置换出对等体积的导电液体,瞬间增加了该电感应区的电阻,形成一个电位脉冲。仪器通过对电脉冲的准确测量,从而获得纳米颗粒的表征数据。电脉冲的幅度和粒径成正比,数量和
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  • 一、技术原理:在电解质液体中的芯片孔两侧有正负电极,当加上电压,电流通过小孔时,小孔周边会产生一个“电感应区”,随着每个颗粒通过小孔,颗粒会置换出对等体积的导电液体,瞬间增加了该电感应区的电阻,形成一个电位脉冲。仪器通过对电脉冲的准确测量,从而获得纳米颗粒的表征数据。电脉冲的幅度和粒径成正比,数量和
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  • 一、产品介绍NanoCoulter D纳米粒度及电位仪具备粒径、电位度检测能力二、技术原理:在电解质液体中的芯片孔两侧有正负电极,当加上电压,电流通过小孔时,小孔周边会产生一个“电感应区”,随着每个颗粒通过小孔,颗粒会置换出对等体积的导电液体,瞬间增加了该电感应区的电阻,形成一个电位脉冲。仪器通过对电脉冲的准确
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  • 一、产品介绍NanoCoulter E纳米粒度仪(粒径+浓度)具备粒径、浓度度检测能力二、技术原理:在电解质液体中的芯片孔两侧有正负电极,当加上电压,电流通过小孔时,小孔周边会产生一个“电感应区”,随着每个颗粒通过小孔,颗粒会置换出对等体积的导电液体,瞬间增加了该电感应区的电阻,形成一个电位脉冲。仪器通过对电脉冲
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  • 一、产品介绍NanoCoulter G系列纳米粒度仪(粒径+浓度+电位)具备粒径、浓度、电位度检测能力二、技术原理:纳米库尔特是一种单颗粒检测方能,符合21 CFR part 11;存储每个颗粒的完整脉冲信息,方便研发用户进行多角度4、NanoCoulter G系列纳米粒度仪(粒径+浓度+电位)一次检测可同时获得粒径、浓度、电位信息媲美电镜的
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