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superhard carboneto de titânio nanopowder como materiais de reforço de cerâmica

fases de reforço de nanopowder de carboneto de titânio podem ser usado como um material cerâmico, um metal eficaz para melhorar a mecânica propriedades do material de matriz cerica e propriedades condutivas.

  • origem do produto:

    China
  • item número.:

    K516..
  • porto de embarque:

    Guangzhou,Beijing
  • cor:

    black powder
  • tempo de espera:

    in stock
  • Forma de pagamento:

    T/T,Paypal
Detalhes do produto

superhard carboneto de titânio nanopowder como materiais de reforço de cerâmica

spec: 40-60nm, 99%, nós poderíamos também fazer pó de carboneto de titânio tamanho mícron.


característica de nanopowder de carboneto de titânio:

1. carboneto de nano-titânio, partícula pequenatamanho, distribuição, grande área de superfície, alta atividade de superfície, altaTemperatura, anti-oxidação, alta dureza, é um bom refratário resistente ao desgasteo material, é amplamente utilizado ao carboneto, material superhard resistente ao desgaste acima;

2. o carboneto de nano titânio tem boacondutividade elétrica, ele pode ser usado como eletrólise de sal fundidomaterial do eletrodo e contatos elétricos condutores;

3. adicione um milésimo de nanômetrocarboneto de titânio pode ser reduzido por sinterização de cerâmica de carboneto de titâniotemperatura de 200 graus, e pode refinar o grão, melhorar a sinterizaçãopropriedades;

4. fases de reforço de carboneto de nano titâniopode ser usado como um material cerâmico, um metal eficaz para melhorar a mecânicapropriedades do material de matriz cerica e propriedades condutivas.

aplicação de nanopowder de carboneto de titânio:

1 nanômetro de carboneto de titânio usado emcomponentes aeroespaciais: considerando o carboneto refratário nano tic, zrc tendo umponto de fusão acima 3000 ,com excelente resistência a altas temperaturas, e boa compatibilidade com o tungstênio,coeficientes de expansão térmica são semelhantes, e tem mais de tungstênio muitomenor densidade. a resistência à temperatura peculiar composta devido ao substratotemperatura aumentou de fragilidade no plástico, de modo que nano tique ePartículas zrc em alta temperatura para melhorar o papel da matriz w plásticaainda mais significativamente, resultando em compósitos com excelenteresistência à temperatura, as nanopartículas de partículas tiques são não-estequiométricasmatriz zrc tem melhor melhoria de alta temperatura;

2 nm de carboneto de titânio de espuma de cerâmica: espumacerâmica como um filtro para uma variedade de inclusões fluidas pode ser eficazremovido, o mecanismo de filtração e adsorção é a agitação. material de filtrorequisitos estabilidade química, especialmente na indústria metalúrgica éusar o filtro requer um alto ponto de fusão, então a maioria dessesmateriais como óxidos, mas também para se adaptar ao filtro de metal fundido, o principalbusca para melhorar a resistência ao choque térmico. cerâmica de carboneto de nano-titânioespuma tem uma maior resistência, dureza, condutividade térmica, elétricacondutividade e resistência ao calor e à corrosão do que a espuma cerâmica de óxido;

3 é amplamente utilizado na fabricaçãomateriais resistentes ao desgaste, ferramentas de corte, matrizes, cadinhos de fusão de metais eoutras áreas de cerâmica de carboneto de titânio transparente é um bom material óptico;abrasivos de carboneto de titânio e abrasivo abrasivo é uma alternativa paraóxido de alumínio, carboneto de silício, carboneto de boro, material ideal tradicional paramaterial abrasivo de óxido de cromo; materiais abrasivos de carboneto de nano-titânio,os produtos abrasivos da roda e da pomada podem melhorar extremamente a moeduraeficiência e precisão de moagem e acabamento superficial.

16:00 áreas: pó de carboneto de nano titâniousado na produção de metalurgia de pó de cerâmica, peças de metal duromateriais, tais como desenhos, ferramentas de carboneto. base de carboneto de nano-titânioliga tem as seguintes características: (1) alta dureza, geralmente até hra90acima; (2) boa resistência ao desgaste, baixa taxa de desgaste; (3) bom calor e oxidaçãoresistência; (4) boa condutividade térmica, boa estabilidade química.

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grande ssa grau cerâmico mgo nanopós de óxido de magnésio r652: nanoposto de óxido de magnésio (mgo), 20-30nm, 99,9%, pó sólido branco. aplicação de nanopós de óxido de magnésio de mgo no campo cerâmico 1. preparação de material dielétrico de capacitor cerâmico. o tamanho de grão da cerâmica obtida pode ser controlado dentro da faixa de 1000nm, com pequena perda dielétrica, boa uniformidade do material, que é adequado para a produção de capacitor de cerâmica multicamadas com grande capacidade, alta resistência de isolamento, camada dielétrica ultra-fina camada dielétrica é inferior a 10um). o valor da adição é de cerca de 0,5% -5%. 2. nano-cerâmico em pó, feito de nano-óxido de magnésio, nano sílica, nano alumina, óxido de nano-zinco e outros pós, entre os quais, óxido de magnésio nano é 0,5% -4,0%, e o pó nanocerâmico obtido com um infravermelho distante radiação, antibacteriana, água ativada, água purificada, a dissolução de oligoelementos que são benéficos para a saúde humana, liberação de íons negativos, melhorar a taxa de germinação de sementes e outras funções saudáveis. Pode ser amplamente utilizado em vários produtos de cerâmica, proteção ambiental, têxteis, tratamento de água potável, equipamentos e recipientes, como as indústrias de álcool e tabaco. 3. sinterizados com nano alumina (nano al2o3), dióxido de titânio (tio2) e outros juntos, obtendo nanocompósitos aditivos cerâmicos podem ocorrer de metais preciosos níquel / ni para produzir alternativas de aço resistentes ao calor. em que a quantidade de óxido de nano-magnésio é 5% -18%. 4. as cerâmicas compósitas nanocristalinas utilizam dióxido de nano-titânio (tio2), nanopós de óxido de magnésio de mgo , nano óxidos de terras raras e dióxido de zircônio (zro2) como parte dos aditivos, e aumentaram com sucesso o conteúdo de zro2 amorfo a 10-30% por peso, e obtiveram alta cerâmicas de zircônio al2o3-sio2-zro2, cerâmicas compostas nanocristalinas e fase cristalina teor é superior a 90%, a fase principal é mulita, cristobalita e zircônia tetragonal, grãos de zircônia tetragonal dispersos em que o tamanho é ≤1μm. Através deste método, as propriedades dos materiais são superiores às dos métodos convencionais para a preparação do mesmo material. a dureza aumentou em 30%, a tenacidade aumentou em 6% e a força aumentou em 40%. 5. o revestimento cerâmico de vidro, composto por nanopós de óxido de magnésio de mgo nano sílica (sio2), óxido de boro, nano alumina (al2o3), nanopartículas de óxido de cério, podem efetivamente melhorar a resistência mecânica do catalisador, incluindo resistência à abrasão, dureza, resistência à compressão e resistência ao impacto; e melhorar os centros ativos do catalisador, aumentando assim a atividade do catalisador, economizando o ingrediente ativo e reduzindo os custos. é usado principalmente em motores diesel e a gasolina para tratamento de tratamento de purificação de gases de escape. em que a quantidade de nano-óxido de magnésio (mgo) é de 5% -18%. 6. preparação de materiais cerâmicos de alta dureza, usando nano óxido de magnésio (mgo) e óxido de ítrio (y2o3) ou óxido de terras raras como estabilizador nano composto para produzir cerâmicas de zircônia parcialmente estabilizadas com excelentes propriedades mecânicas e resistência ao envelhecimento em alta temperatura. o material cerâmico pode ser amplamente utilizado em componentes de engenharia de alta temperatura e refratários avançados. 7. como componentes auxiliares do material cerâmico dieléctrico anti-redutor. o valor da adição é 0,001% -10mol% 8. como único lado dióxido de carbono gás blindagem de arco de soldagem de material de placa cerâmica. sua quantidade de adição de nano mgo é 1-10% em peso 9. as cerâmicas de vidro, nano sílica (sio2), nano dióxido de titânio (tio2), nano alumina (al2o3), óxido de magnésio nano (mgo) cerâmica de vidro sinterizado podem ser processadas pelo método de vidro float para ser transparente, especialmente para filmes finos substrato semicondutor, especificamente aplicável ao visor e célula solar. em que a quantidade de nano-óxido de magnésio (mgo) é de 6% a 20%. por corrine

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