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Uso de 99,9% de nanopartículas de molibdênio para aditivos metálicos

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Uso de 99,9% de nanopartículas de molibdênio para aditivos metálicos

molibdênio roxo mo nanopartículas com altapureza 99,9% que uso para aditivos metálicos e aumentar a capacidade de resistência à corrosão.

  • origem do produto:

    China
  • item número.:

    A080
  • porto de embarque:

    Guangzhou
  • cor:

    purity
  • tempo de espera:

    3
  • Forma de pagamento:

    T/T,Paypal
Detalhes do produto

99,9% molibdênionanopartículas


detalhes:

mf mo
cas não. 7439-98-7
einecs não. 231-107-2
Tamanho 40nm, 70nm, 100nm, 130nm
pureza 99,9%
Estado sólido
padrão de grau grau de elétron, grau industrial, grau de reagente
marca hw



nanopartículas de molibdênio aplicações:

1 nanopartículas de molibdênio em temperatura ambienteo ar é estabilidade, com grande área de superfície específica, alta atividade de sinterização euma boa condutividade térmica, portanto, amplamente utilizada na indústria química,metalurgia e indústria aeroespacial, produtos de ligas de molibdênio e molibdêniomatérias-primas e outros campos.

2. aditivos de metal: pode melhorar ocapacidade de corrosão de aço inoxidável no ambiente corrosivo se adicionar 1-4%nano mo em pó de aço inoxidável.

As nanopartículas 3.molybdenum igualmente aplicam-se ao altoprodução industrial do tubo de vácuo do poder, magnétron, tubo de aquecimento, tubo de raio X,aplicações médicas, etc.


sobre nós:

nosso nanopartículas de molibdênio estão em boa quantidade e preço competitivo& disponível em uma ampla gama de quantidades e especificações para atender àsaplicação particular industrial ou científica. para mais informações técnicas ou preços sobre nanopartículas de molibdênio , os pls contatam-nos em: hwnano@xuzhounano.com.



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Atualmente, as principais áreas de aplicação são produtos de borracha, tinta de alta qualidade, tinta e tinta, protetor solar e tecido anti-ultravioleta, tratamento de esgoto, etc. 1. nano óxido de zinco na indústria de borracha O zno nanopowder é o agente ativo inorgânico mais eficaz e o acelerador de vulcanização na indústria da borracha. nano óxido de zinco com pequeno tamanho de partícula, grande área de superfície específica, boa dispersão, solto, poroso, boa liquidez e boa afinidade com borracha, facilmente dispersa ao fundir, material plástico de baixo calor, quebrando pequena deformação, boa elasticidade, pode melhorar o processo material desempenho e propriedades físicas, assim é usado na fabricação de produtos de borracha resistentes ao desgaste de alta velocidade, tais como pneus de aeronaves, pneus radiais de carro de passageiros de alta classe, com desempenho de anti-envelhecimento, fogo anti-fricção, longa vida e melhora muito o acabamento, a resistência mecânica, a temperatura e a resistência ao envelhecimento dos produtos de borracha, especialmente a resistência ao desgaste. além disso, o óxido de zinco nano como sistema de vulcanização no sistema de borracha, cujo aditivo é alto. A grande gravidade específica e a quantidade de enchimento da matéria comum, cuja influência na densidade do material, vida útil e consumo de energia é prejudicial. no entanto, o uso de nano grau de óxido de zinco, a quantidade é de apenas 30% -50% em relação ao normal, o que reduz o custo de produção, e o desempenho nas propriedades de tração, calor, envelhecimento, etc são muito superiores ao zinco comum óxido em pó. 2. nano óxido de zinco na indústria cerâmica por causa do tamanho de partícula muito pequeno, grande área de superfície específica e propriedades químicas elevadas, nano zno pode diminuir significativamente a densificação de materiais de sinterização, economizar energia, fazer a densificação de composição de material cerâmico, homogeneização, melhorar o desempenho de materiais cerâmicos, a confiabilidade de sua usar. Controlar a composição e a estrutura dos materiais no nível estrutural dos nanomateriais é propício para proporcionar um desempenho potencial total dos materiais cerâmicos. Além disso, como o tamanho da partícula do material cerâmico determina as propriedades microestruturais e macroscópicas dos materiais cerâmicos, se as partículas dos pós são uniformemente empacotadas e a contração da sinterização é uniforme e o grão cresce uniformemente, então quanto menor o tamanho da partícula, menor os defeitos resultantes, e quanto maior a força do material preparado, o que pode resultar em algum desempenho único que as partículas grandes não têm. 3. nano óxido de zinco em outras áreas com o aprofundamento da compreensão do desempenho do óxido de zinco nano, suas aplicações continuam a se expandir, por exemplo, na tecnologia de revestimento tradicional, adicionando nano zno pode melhorar ainda mais a capacidade de proteção, tornando a resistência aos danos atmosféricos e anti-degradação, cor, etc com uma certa percentagem de nanoposódio de óxido de zinco adicionada ao revestimento de ácido propiónico, pode ser transformada num excelente revestimento anti-bacteriano. fazendo uso das propriedades sensíveis do nano zno, pode produzir um alarme de gás de alta sensibilidade e higrômetro. Como um novo tipo de materiais semicondutores, o nano óxido de zinco tornou-se um novo tipo de produtos inorgânicos de alta performance no século XXI. Actualmente, os pesquisadores em casa e no exterior desenvolveram uma variedade de métodos para preparar várias formas de produtos de óxido de zinco nano e conseguir muito. no entanto, ainda existem algumas deficiências, como alto custo, processo complicado e dificuldade de industrialização no método de preparação. Além disso, a pesquisa sobre a estrutura e desempenho de aplicação do nano zno não é profunda, por isso a pesquisa de acompanhamento incidirá sobre o desenvolvimento de métodos de produção industrial simples, eficiente e fácil. com o estudo mais aprofundado da estrutura do material em suas propriedades ópticas, elétricas, magnéticas e acústicas, espera-se que com a melhoria contínua do método de preparação do óxido de nano-zinco, o efeito nano-tamanho de óxidos nanométricos, e o estudo terá um estágio de desenvolvimento a toda velocidade.

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