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pó de hidreto de zircônio zrb2 usado em militares

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pó de hidreto de zircônio zrb2 usado em militares

pó de hidreto de zircônio poderia fazer 1-3um ou & gt; 3um, pureza é 99.3-99.5%, amplamente utilizado em militares.

  • origem do produto:

    Xuzhou,Jiangsu
  • item número.:

    HX01
  • porto de embarque:

    Guangzhou
  • cor:

    black
  • tempo de espera:

    3
  • Forma de pagamento:

    T/T,PayPal
Detalhes do produto

pó de hidreto de zircônio zrb2 usado em militares


estoque: hx01

tamanho de partícula: 1-3um (nós poderíamos fazer u0026 gt; 3um)

pureza: 99,3% -99,5%

pó de hidreto de zircônio aplicação:

Hidreto de zircónio é um pó estável, em circunstâncias normais, ar e água estável. ele reagir violentamente com o agente oxidante e um ácido forte, pode ser suavemente na combustão de ignição em vácuo 300 começou a se decompor em 500-700 ℃ completamente decomposto.
1. hidreto de zircônio na indústria para os fogos de artifício, fluxo e agente de ignição, usado como moderador em reatores nucleares, como um getter em tubos de vácuo, e também é usado em metal-cerâmica de vedação em.
2. hidreto de titânio e o hidreto de zircônio tem toneladas de geração e fornecimento na indústria, mas principalmente para fins militares.
3. hidreto de zircónio como um novo escudo, material moderador, devido ao elevado teor de hidrogénio zrhx e baixa densidade, reatores nucleares espaciais como um material moderador de nêutrons. Além disso, o uso de temperaturas de hidreto de zircônio até 550 ℃, maior área de vazamento de nêutrons temperaturas do reator, e melhor efeito do material moderador de nêutrons como usado.

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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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