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安徽中航纳米发展有限公司

纳米氧化铝,纳米氧化钛,纳米氧化锆,纳米氧化镁,纳米碳化铝,纳米氮化铝,纳米...

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高纯纳米氧化镁
产品特点高纯纳米氧化镁通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应,经表面改性处理,无硬团聚现象,在体系中有更好的分散性、更高的纳米活性,从而发挥纳米氧化镁颗粒的光、电、磁场、热、量子效应特殊性能,使传统产品性能**提高,赋予产品新的性能。产品参数产品名称型号平均粒度(nm)纯度(%)比表面积
2025-09-09
高纯纳米三氧化二铁
产品特点高纯纳米三氧化二铁粉通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,耐高温(800℃不变色)。纳米氧化铁是一种新型的纳米材料,可应用于涂料、油漆、油墨和化工材料等领域。粒径小,有强紫外线吸收、高彩度、高着色力、高透明度等特性,且无味、耐温、耐酸碱,用途广。产品参数产品名称型号平均粒度(nm)纯度(%)比表面积(m2/g)松装密度(g/cm3)形貌颜色纳
2025-09-09
高纯纳米四氧化三钴
产品特点高纯纳米四氧化三钴通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散。产品参数产品名称型号平均粒度(nm)纯度(%)比表面积(m2/g)松装密度(g/cm3)形貌颜色纳米氧化钴ZH-Co3O450N5099.931.430.36近球形黑色纳米氧化钴ZH-Co3O4100N10099.925.790.45近球形黑色纳米氧化钴ZH-Co3O4500N50099.911.300.87近球形黑色加工定制为客户提供定制颗粒大小和表面改性处理
2025-09-09
纳米碳化锆
产品特点纳米碳化锆粉通过气溶胶烧蚀法制备,粉体纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、高表面活性,松装密度低,具有耐高温、抗氧化、强度高、硬度高、导热性良好,韧性好,它是一种重要的高熔点、**度和耐腐蚀的高温结构材料,并具有吸收可见光,反射红外线和储能等的特性。产品参数产品纳米碳化锆粉(ZrC)产品型号ZH-ZrC-01平均粒度50nm产品纯度99.9%比表面积48.212m2/g理论密度6.731g/cm3松装密度2.119g/cm3熔点3200沸点4500
2025-09-09
高纯纳米氧化镍
产品特点高纯纳米氧化镍通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,克服了市场上湿化学法制备的颗粒硬团聚、难分散、纯度低等缺点,纳米氧化镍作为一种功能材料,在工业上主要用作催化剂、半导体材料(压敏,热敏元件)、磁性材料、玻璃及陶瓷着色剂等原料。产品参数产品名称型号平均粒度(nm)纯度(%)比表面积(m2/g)松装密度(g/cm3)形貌颜色纳米氧化镍ZH-NiO20
2025-09-09
纳米碳化硅
产品特点纳米碳化硅粉通过气溶胶烧蚀法制备,具有纯度高、粒径分布范围小、高比表面积;纳米碳化硅具有化学性能稳定、导热系数高(165W/M.K)、热膨胀系数小、硬度高,莫氏硬度达9.5,显微硬度为2840~3320kg/mm2是首先的材料耐磨添加剂,其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉;纳米碳化硅具有优良的导热性能,还是一种半导体,高温时能抗氧化;纳米碳化硅耐磨,耐高温,耐腐蚀,耐酸碱溶剂,广泛应用到涂料、油漆里面,增
2025-09-09
高纯α相纳米氧化铝
产品特点高纯纳米氧化铝通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,晶相稳定、硬度高、尺寸稳定性好,应用于各种塑料、橡胶、陶瓷产品的补强增韧,提高陶瓷的致密性、光洁度、冷热疲劳性、断裂韧性、抗蠕变性能和高分子材料产品的耐磨性能尤为**。由于纳米三氧化二铝也是性能优异的远红外发射材料,作为远红外发射和保温材料被应用于化纤产品和高压钠灯中。
2025-09-08
高纯纳米二氧化锆
高纯纳米二氧化锆通过等离子体气相燃烧法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,纳米氧化锆,硬度较大、常温下为绝缘体、而高温下则具有优良的导电性,具有抗热震性强、耐高温、化学稳定性好、材料复合性突出等特点。产品名称型号平均粒度(nm)纯度(%)比表面积(m2/g)松装密度(g/cm3)晶型颜色纳米二氧化锆ZH-ZrO215N1599.9965.160.11单斜白色纳米二氧化锆ZH-ZrO230N3099.9945.6
2025-09-08