Китай 50-500 нм наночастицы β-SiC высокой чистоты 99,9% кубического нанопорошка карбида кремния
- Модель: 1111
- Наличие: В наличии
Китай 50-500 нм наночастицы Β-SiC высокой чистоты 99,9% кубический нанопорошок карбида кремния Спецификация: Код D501H Имя Бета-порошок карбида кремния Формула Карбид кремния Номер КАС. 409-21-2 Размер частиц 60-80 нм (50-60 нм, 80-100 нм, 100-200 нм, <500 нм) Чистота 99,9% Тип кристалла Бета Появление Серовато-зеленый Упаковка 100 г, 500 г, 1 кг или по мере необходимости Возможные применения Спеченный порошок, электронные материалы, специальные покрытия, шлифовальные и полировальные материалы, высококачественные специальные добавки и т. д. Описание: Карбид кремния порошок : Порошок β-SiC обладает высокой химической стабильностью, высокой твердостью, высокой теплопроводностью, низким коэффициентом теплового расширения, широкой запрещенной зоной, высокой скоростью дрейфа электронов, высокой подвижностью электронов, особыми температурными характеристиками сопротивления и т. д., поэтому он обладает противоизносными свойствами, Высокая термостойкость, стойкость к тепловому удару, коррозионная стойкость, радиационная стойкость, хорошие полупроводниковые свойства и другие превосходные свойства широко используются в электронике, информации, технологиях точной обработки, военной, аэрокосмической промышленности, современных огнеупорных материалах, специальных керамических материалах, передовом шлифовании. Материалы и армирующие материалы и другие поля. Область его применения в основном разделена на следующие категории: Основное приложение порошков SiC: 1. Спеченный порошок β-SiC имеет очень широкую перспективу применения на рынке современной конструкционной керамики, функциональной керамики и современных огнеупорных материалов. Добавление β-SiC в керамические изделия из карбида бора может улучшить прочность изделия при одновременном снижении температуры спекания, тем самым значительно улучшая характеристики керамики из карбида бора. 2. Электронные материалы Как полупроводниковый материал β-SiC в несколько раз превосходит α-Sic. Антикоронный эффект генератора после добавления β-SiC очень очевиден, он также обладает хорошей износостойкостью и устойчивостью к высоким температурам. Электронные упаковочные материалы, нагреватели, теплообменники и т. д., изготовленные из β-SiC, обладают высокой термостойкостью, хорошей теплопроводностью, а характеристики продукта намного лучше, чем у других материалов. 3. Специальное покрытие Поскольку β-SiC имеет алмазную структуру, частицы имеют сферическую форму, обладают сверхизносостойкостью, коррозионной стойкостью, сверхтеплопроводностью, низким коэффициентом расширения и т. д., поэтому он хорошо применяется в специальных покрытиях. 4. Шлифовально-полировальные материалы. Как материал для прецизионного шлифования и полировки, β-SiC имеет гораздо более высокую эффективность шлифования, чем белый корунд и α-SiC, и может значительно улучшить качество отделки изделия. Шлифовальная паста Β-SiC, шлифовальная жидкость, высокоточная наждачная лента и сверхизносостойкое покрытие также имеют хорошие перспективы применения. 5. Высококачественные специальные добавки. Добавление β-Sic к полимерным композиционным материалам и металлическим материалам позволяет значительно улучшить их теплопроводность, снизить коэффициент расширения, повысить износостойкость и т. д., а поскольку удельный вес β-SiC мал, это не влияет на вес конструкции. материала. К ультрадисперсному порошку β-SiC добавляются высокопрочные нейлоновые материалы, специальные конструкционные пластмассы, полиэфирэфиркетон (PEEK), резиновые шины и устойчивое к давлению смазочное масло, и его характеристики очень очевидны. 6. Другие приложения. Условия хранения: Порошок бета-карбида кремния/кубический порошок SiC следует хранить в сухом, прохладном и герметичном помещении, не подвергать воздействию воздуха, хранить в темном месте. Кроме того, следует избегать сильного давления при обычной транспортировке грузов. СЭМ: Предыдущий: Высококачественный керамический режущий инструмент, используемый в усах из карбида кремния, производитель бета-карбида кремния. Следующий: Наночастицы нанопорошка диоксида ванадия VO2 препятствуют использованию ультрафиолетовых / инфракрасных лучей в стекле