产品介绍
活性氧化硅_纳米材料纳米氧化物
价 格:¥120
型 号:
产品完善度:
生产地:其他访问量:44次
发布日期:2016/8/2 3:14:47
更新日期:2016/11/29 21:55:10
详细内容
活性氧化硅_纳米材料纳米氧化物
更多纳米材料请浏览公司网站:
本公司生产纳米氧化铝,纳米氧化硅,纳米氧化钛,纳米氧化锌粉体和各种无机纳米材料透明分散液。具有单分散性能,欢迎来电洽谈!
纳米氧化铝
性质:纳米氧化铝硬度高、尺寸稳定性好,对陶瓷、橡胶、特种工程塑料等传统材料进行改性处理,可使陶瓷、橡胶、特种工程塑料的耐热冲击性提高1 ~ 2 倍,强度和韧性提高170%,产品光洁度得到极大改善。
技术指标:
项目 质量标准
型 号 JC-L30S
外 观 白色粉末
含量﹪ ≥ 99.99%
比表面积(m2/g) 25-50
粒径 nm 30nm
应用范围:
1、 涂料树脂添加纳米氧化铝JC-L30S可以获得高透明的的同时硬度和耐磨性能大大提高。添加量5-9%硬度增加1-2H不影响透明度。
2、 利用产品的透明度用于橡胶,树脂以及化妆品填料改善机械性能。
3、 粒径细,高比表用于填充塑料橡胶相容性好,提高产品的阻燃性能
4、 纳米氧化铝用于造纸行业,白度高, 粒度细且粒径分布均匀, 晶形好, 与增白剂的配伍性好, 吸墨性好。用它作颜料, 能提高涂布纸的白度、不透明度、平滑度、吸墨性以及获得良好的印刷适应性。
5、 对于环氧树脂来说使用纳米氧化铝后, 环氧树脂的强度增大, 可用于密封材料、浇铸件、环氧树脂玻璃纤维片等。至于环氧树脂在电气方面的应用, 可以靠纳米氧化铝来增加电弧电阻和磁路电阻。
使用方法:
可以先加入溶剂分散好,再加到主体材料搅拌混匀,也可以直接添加,搅拌分散,混合均匀
用量:建议添加1~5%,使用者应根据不同体系经过试验决定佳添加量。
备注:深圳晶材化工有限公司致力于纳米材料的研发和生产,本产品资料根据深圳晶材化工有限公司技术部门提供,上述资料只是根据我们遇到的情况和实践经验总结而成。希望用户在产品应用中,根据实际情况对工艺条件和配方做相应的调整。
纳米颗粒材料又称为超微颗粒材料,由纳米粒子(nano particle)组成。纳米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在1~100nm间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域,从通常的关于微观和宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,是一种典型的介观系统,它具有表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应。当人们将宏观物体细分成超微颗粒(纳米级)后,它将显示出许多奇异的特性,即它的光学、热学、电学、磁学、力学以及化学方面的性质和大块固体时相比将会有显著的不同。
从尺寸大小来说,通常产生物理化学性质显著变化的细小微粒的尺寸在0.1微米以下(注1米=1000毫米,1毫米=1000微米,1微米=1000纳米,1纳米=10埃),即100纳米以下。因此,颗粒尺寸在1~100纳米的微粒称为超微粒材料,也是一种纳米材料。
.晶材化工___活性氧化硅_纳米材料纳米氧化物
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纳米氧化铝
性质:纳米氧化铝硬度高、尺寸稳定性好,对陶瓷、橡胶、特种工程塑料等传统材料进行改性处理,可使陶瓷、橡胶、特种工程塑料的耐热冲击性提高1 ~ 2 倍,强度和韧性提高170%,产品光洁度得到极大改善。
技术指标:
项目 质量标准
型 号 JC-L30S
外 观 白色粉末
含量﹪ ≥ 99.99%
比表面积(m2/g) 25-50
粒径 nm 30nm
应用范围:
1、 涂料树脂添加纳米氧化铝JC-L30S可以获得高透明的的同时硬度和耐磨性能大大提高。添加量5-9%硬度增加1-2H不影响透明度。
2、 利用产品的透明度用于橡胶,树脂以及化妆品填料改善机械性能。
3、 粒径细,高比表用于填充塑料橡胶相容性好,提高产品的阻燃性能
4、 纳米氧化铝用于造纸行业,白度高, 粒度细且粒径分布均匀, 晶形好, 与增白剂的配伍性好, 吸墨性好。用它作颜料, 能提高涂布纸的白度、不透明度、平滑度、吸墨性以及获得良好的印刷适应性。
5、 对于环氧树脂来说使用纳米氧化铝后, 环氧树脂的强度增大, 可用于密封材料、浇铸件、环氧树脂玻璃纤维片等。至于环氧树脂在电气方面的应用, 可以靠纳米氧化铝来增加电弧电阻和磁路电阻。
使用方法:
可以先加入溶剂分散好,再加到主体材料搅拌混匀,也可以直接添加,搅拌分散,混合均匀
用量:建议添加1~5%,使用者应根据不同体系经过试验决定佳添加量。
备注:深圳晶材化工有限公司致力于纳米材料的研发和生产,本产品资料根据深圳晶材化工有限公司技术部门提供,上述资料只是根据我们遇到的情况和实践经验总结而成。希望用户在产品应用中,根据实际情况对工艺条件和配方做相应的调整。
纳米颗粒材料又称为超微颗粒材料,由纳米粒子(nano particle)组成。纳米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在1~100nm间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域,从通常的关于微观和宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,是一种典型的介观系统,它具有表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应。当人们将宏观物体细分成超微颗粒(纳米级)后,它将显示出许多奇异的特性,即它的光学、热学、电学、磁学、力学以及化学方面的性质和大块固体时相比将会有显著的不同。
从尺寸大小来说,通常产生物理化学性质显著变化的细小微粒的尺寸在0.1微米以下(注1米=1000毫米,1毫米=1000微米,1微米=1000纳米,1纳米=10埃),即100纳米以下。因此,颗粒尺寸在1~100纳米的微粒称为超微粒材料,也是一种纳米材料。
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