продукты
категории
новые продукты
нанопорошки бета-SiC высокой чистоты 99,99% Наш наночастицы β-SiC 4N (чистота 99,99%) синтезируются методом химического осаждения из газовой фазы (CVD) с высокой точностью, обеспечивая сверхмалый размер частиц и исключительную спекающую активность для высокоплотных керамических компонентов. Он отлично зарекомендовал себя в самых требовательных условиях полупроводниковой промышленности — от патронов для химико-механической полировки (CMP) и литографических платформ до фокусных колец плазменного травления и облицовок камер. Его химическая инертность и минимальное выделение примесей металла максимизируют выход годных изделий там, где это наиболее важно. Ему доверяют ведущие производители полупроводников и оборудования по всему миру. more
Монодисперсная сферическая водная дисперсия/коллоид нано SiO₂ Эта прозрачная водная дисперсия SiO₂ синтезируется с использованием запатентованной золь-гель технологии, отличается превосходными оптическими характеристиками и пропусканием видимого света, а также сроком хранения >18 months при хранении в комнатных условиях. Она широко используется в электронике в качестве low-k диэлектрических материалов, в биомедицине в качестве носителей лекарств, и в оптике для антибликовых покрытий. more
Нано-порошок субоксида титана фазы Магнели Ti₄O₇ Фаза Магнели Нанотитановый субоксид (Ti₄O₇) — это современный функциональный материал с уникальной кристаллической структурой, представляющий собой сине-черный порошок с точно контролируемым размером частиц 200–300 nm и чистотой до 99.9%. Как важный представитель семейства оксидов титана, Ti₄O₇ сочетает в себе превосходную электропроводность, химическую стабильность и каталитическую активность, что делает его идеальным выбором для применения в области новой энергетики, защиты окружающей среды и электроники. more
Нанотрубки нитрида бора (BNNTs): наполнители для отвода тепла с высокой теплопроводностью BNNTs имеют трубчатую структуру углеродных нанотрубок, но обладают принципиально иными свойствами: электрическая изоляция, превосходная термическая стабильность (до 900°C в воздухе) и высокая теплопроводность. Благодаря широкой запрещённой зоне ~5.5 eV они обеспечивают стабильную, предсказуемую работу там, где CNTs оказываются недостаточными. more
Phase-Smart VO₂ наночастицы: интеллектуальный тепловой отклик, разработка по заказу От термохромного материала, меняющего цвет, к интеллектуальному материалу для контроля температуры: революция в производительности и план применения диоксида ванадия и легированного вольфрамом VO2 more
Решения для прецизионной керамической 3D-печати превращают невозможные структуры в реальность Решения для прецизионной керамической 3D-печати– Переосмысление границ керамического производства, от стоматологических реставраций до высокотемпературных компонентов аэрокосмического уровня.Прецизионная керамическая 3D-печать превращает невозможные структуры в реальность. more
Новый проводящий материал Никель Наноиры Ninws . Hongwu .Никель Наноиры иметь широкий спектр потенциальных применений в электронных материалах, катализах, полимерах, магнитном хранении ультра-высоких Плотность записывающих материалов, датчики и Самосмазывание Материалы. more
прозрачный коллоидный антибактериальный нано-серебряный коллоидный агент ag ( антибактериальный нано серебряный коллоид ) был ш Все известные антибактериальные, противовирусные и противогрибковые свойства усиливаются небольшим размером частиц и большой площадью поверхности. more
наночастицы диоксида кремния, используемые в эпоксидной смоле, супергидрофобном покрытии Частицы нанокремнезема, 20-30 нм, чистота 99,8%, широко используются для нанесения смолы и супергидрофобного покрытия. more
последние новости
Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials
Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...
Частицы олова Hongwu Nano Sn обладают высокой теоретической емкостью (например, 994 мАч/г), а анодный материал на основе олова считается одним из идеальных заменителей коммерческих графитоподобных углеродных материалов (372 мАч/г), отвечающих следующим требованиям: требуется поколение литий-ионных аккумуляторов большой емкости.
происхождение продукта:
Xuzhou, Jiangsu, CNпредмет номер.:
A192порт доставки:
Shanghai, Shenzhenцвет:
BLACKвремя выполнения заказа:
in stockоплата:
T/T, PaypalБлагодаря превосходным магнитным, электрическим, оптическим и каталитическим свойствам наноматериалы в последние годы стали центром исследований в области материалов. Применение наноматериалов для энергетики , особенно в области литий-ионных аккумуляторов, может значительно улучшить электрохимические характеристики материалов. Частицы олова имеют более низкую температуру плавления и более высокую емкость для хранения лития в наномасштабе, что делает нано-порошок олова (Sn) перспективным для применения в струйной печати, нано-бессвинцовых припоях и электродах литий-ионных аккумуляторов.
| Имя | Формула | Количество CAS | Размер | Чистота |
| Наночастицы олова | Сн | 7440-31-5 | 50 нм, 70 нм, 100 нм, 200 нм | 99,9% |
| Цвет | Морфология | SSA(м2/г ) | Срок поставки | Пак Кинг |
| черный | Сферический | 5,5-7,8 | в наличии для небольшого заказа и обсудить оптом |
25г, 50г, 100г в двухслойных антистатических пакетах. |
Методы получения наночастиц олова : жидкофазный метод химического восстановления и плазменный метод.
Метод химического восстановления: в качестве сырья используются хлорид двухвалентного олова, ПВП, боргидрид натрия и этанол.
Плазменный метод: используйте высокочастотный разряд источника питания для создания плазменной дуги в качестве источника тепла, испаряйте и испаряйте металлическое олово, а затем охлаждайте и конденсируйте через коллектор для получения нанометаллического порошка Sn . Из-за большого выхода нанометаллического порошка, полученного плазменным методом, в промышленности широко используются простой контроль размера частиц, хорошие характеристики порошка и т. Д.

Как проверить размер частиц порошка нано-олова : поскольку размер частиц нано-частиц олова слишком мал, трудно использовать обычные методы анализа размера частиц порошка, такие как метод лазерной дифракции, метод седиментации, метод просеивания и т. д . характеризуют гранулометрический состав порошка. Общее наблюдение под электронным микроскопом позволяет интуитивно увидеть распределение размера частиц , морфологию и состояние дисперсии наночастиц олова.
Каковы общие материалы, связанные с нано-оловом?
Бинарные сплавы, такие как олово: частицы сплава нано серебра и олова (Ag-Sn), порошок сплава нано олова и висмута (Sn-Bi) (сплав с низкой температурой плавления), сплав наномеди и олова (Sn-Cu); оксид s : 10-50 нм диоксид олова (SnO2).
Ниже приведены несколько применений наночастиц олова (Sn):
1. Смазочные присадки: равномерно диспергировать Sn nano в смазочных маслах и смазках соответствующим образом для получения многофункциональных присадок к маслам с особыми свойствами . Ультрадисперсные частицы в нем соединяются со смазанной твердой поверхностью (например, автомобильным двигателем и т. д.), образуя в процессе трения самосмазывающуюся и самовосстанавливающуюся пленку на поверхности фрикционной пары, что значительно снижает противоизносные свойства. и антифрикционные характеристики пары трения. Когда наночастицы олова используются в качестве присадок к смазочным маслам, наночастицы олова проявляют хорошие антифрикционные и противоизносные свойства, которые могут эффективно увеличить отказоустойчивость базового масла.
2. Добавки для спекания: наночастицы олова могут значительно снизить температуру спекания продуктов порошковой металлургии и высокотемпературных керамических изделий в порошковой металлургии. В наномасштабе температура плавления металлических частиц будет снижаться по мере уменьшения размера частиц. Таким образом, нанометаллические материалы показали большие перспективы применения в области низкотемпературного спекания и электронной упаковки, и их доля увеличивается .
3. Анодный материал литий-ионного аккумулятора: наночастицы олова Sn обладают высокой теоретической емкостью (например, 994 мАч/г), а анодный материал на основе олова считается одним из идеальных заменителей коммерческих графитоподобных углеродных материалов ( 372 мАч/г), чтобы удовлетворить потребности следующего поколения литий-ионных аккумуляторов большой емкости.
пишите нам с любыми вопросами или запросами или используйте наши контактные данные. мы будем рады ответить на ваши вопросы.
читайте дальше, оставайтесь в курсе, подписывайтесь, и мы приветствуем вас, расскажите нам, что вы думаете.
Авторские права © 2010-2026 Hongwu International Group Ltd все права защищены.
профессиональная команда для обслуживания!
8620-87226359,8620-87748917
hwnano@xuzhounano.com
hwnano