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Pós metálicos de zircônio anticorrosivo usados ​​em reatores nucleares

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Pós metálicos de zircônio anticorrosivo usados ​​em reatores nucleares

Pós de zircônio de metal é anti-corrosão, inflamável, fácil oxidado, amplamente utilizado em reatores nucleares.

  • origem do produto:

    China
  • item número.:

    B209,B210
  • porto de embarque:

    Guangzhou
  • cor:

    grey black powder
  • tempo de espera:

    3
  • Forma de pagamento:

    T/T, PayPal
Detalhes do produto

Pós metálicos de zircônio anticorrosivo usados ​​em reatores nucleares

spec:

estoque #: b209, 1-3um, 99.5%

estoque #: b210, 4-6um, 99.5%

característica: fácil de ser oxidado

aplicação para pós de zircônio metálico:

1. na indústria nuclear, usina nuclear e é usado principalmente para submarinos nucleares de zircônio, porta-aviões nuclear, reatores de cruzeiro movidos a energia nuclear. o principal objetivo do zircônio no reator são: materiais de revestimento de combustível nuclear, materiais estruturais do reator e agente de envelhecimento lento.

2. Por causa do zircônio tem resistência superior à corrosão, propriedades mecânicas e desempenho de processamento que o aço inoxidável, ligas à base de níquel e titânio, é adequado para a fabricação de alta resistência à corrosão do dispositivo.

3. no campo da metalurgia, liga de zircónio metálica utilizada como aditivo para obtenção de propriedades especiais.

4. O zircônio poderia melhorar a biocompatibilidade com o corpo humano, também comumente usado para fabricar dispositivos médicos e materiais médicos.


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especificação de pó de fulereno: <br /> & nbsp; <br /> 1. sinônimo: futebolene, buckminsterfullerene <br /> 2. tamanho: diâmetro: 0.7nm; comprimento: 1.1nm <br /> 3. pureza: 99,9% <br /> 4. densidade verdadeira: 1.70g / cm3 <br /> 5. resistividade elétrica: 102,6μΩ · m <br /> 6. aparência: pó preto <br /> & nbsp; <br /> aplicação: <br /> Ao contrário das células solares inorgânicas, que são amplamente utilizadas hoje em dia, os materiais orgânicos podem ser transformados em materiais flexíveis à base de carbono, como os plásticos. os fabricantes podem produzir em massa bobinas de várias cores e configurações e laminá-las perfeitamente em praticamente qualquer superfície. em. no entanto, a baixa condutividade de materiais orgânicos tem dificultado o progresso de pesquisas relacionadas. Ao longo dos anos, a condutividade pobre da matéria orgânica tem sido vista como inevitável, mas nem sempre é assim. estudos recentes descobriram que os elétrons podem se mover alguns centímetros em uma fina camada de fulereno, o que é incrível. nas baterias orgânicas atuais, os elétrons podem viajar apenas centenas de nanômetros ou menos. <br /> os elétrons se movem de um átomo para outro, formando uma corrente em uma célula solar ou componente eletrônico. em células solares inorgânicas e outros semicondutores, o silício é amplamente utilizado. sua rede atômica fortemente ligada permite que os elétrons passem facilmente. no entanto, os materiais orgânicos têm muitas ligações soltas entre moléculas individuais que prendem os elétrons. & nbsp; <br /> no entanto, as descobertas mais recentes mostram que é possível ajustar a condutividade de materiais de fulereno dependendo da aplicação específica. o livre movimento de elétrons em semicondutores orgânicos tem implicações de longo alcance. por exemplo, atualmente, a superfície de uma célula solar orgânica deve ser coberta com um eletrodo condutor para coletar elétrons de onde os elétrons são gerados, mas os elétrons de movimento livre permitem que os elétrons sejam coletados em uma posição distante do eletrodo. Por outro lado, os fabricantes também podem encolher eletrodos condutores em redes virtualmente invisíveis, abrindo caminho para o uso de células transparentes em janelas e outras superfícies. <br />

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