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大量供应透明陶瓷用氧化铝

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  • 发货地:上海 嘉定区
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  • 供货总量: 10000瓶
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  • 地   址:
    上海 上海 嘉定区 中国上海市嘉定区南翔高科技产业园区
是否进口:否产地:上海等级:超纯、高纯
类别:单质含量:99.9%品牌:CWNANO
用途范围:导电,杀菌,抑菌产品名称:透明陶瓷用氧化铝是否危险化学品:否
货号:纳米衍生复合粉产品规格:高纯氮化硅粉CAS:纳米碳化钨粉
特色服务:纳米氮化钛粉

大量供应透明陶瓷用氧化铝详细介绍


透明陶瓷用氧化铝

透明陶瓷用氧化铝 /a/yansheng/79.html

大量供应透明陶瓷用氧化铝


技术参数

                    产品技术支持

                    型号

                    平均粒径(nm)

                    纯度(%)

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                    比表面积(m2/g)

                    体积密度(g/cm3)

                    晶型

                    颜色

                    自主研发

                    CW004

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                    50

                    >99.999

                    40.31

                    0.43

                    α

                    白色

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主要特点

    纳米氧化铝由于粒度细小、松装密度小,纳米效应明显,可用来造人造宝石、分析试剂以及纳米级催化剂和载体,用于发光材料可大大提高其发光强度,对陶瓷、橡胶增韧、要比普通氧化铝高出数倍,特别是提高陶瓷的致密性、光洁度、冷热疲劳等。纳米氧化铝主要用于YGA激光晶的主要配件和集成电路基板,并用在涂料中来提高耐磨性;我公司的纳米氧化铝粉末通过特殊方法制备,产品纯度极高,目前主要应用在透明陶瓷中。 

应用领域

    1透明陶瓷:高压钠灯灯管、EP-ROM窗口; 

    2化妆品填料; 

    3单晶、红宝石、蓝宝石、白宝石、钇铝石榴石; 

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    4高强度氧化铝陶瓷、C基板、封装材料、刀具、高纯坩埚、绕线轴、轰击靶、炉管; 

    5精密抛光材料、玻璃制品、金属制品、半导体材料、塑料、磁带、打磨带; 

    6涂料、橡胶、塑料耐磨增强材料、***耐水材料; 

    7气相沉积材料、荧光材料、特种玻璃、复合材料和树脂材料; 

    8催化剂、催化载体、分析试剂; 

    9宇航飞机机翼前缘。 

大量供应透明陶瓷用氧化铝

技术支持

    公司可以提供纳米氧化铝粉在透明陶瓷、高强度氧化铝陶瓷、涂料耐磨增强等中的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。

包装储存

    本品为惰气包装,应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。 

产品资料、技术咨询、索样:

联系人:李经理(Mr.Li)

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电话:13918946092  021-69898246

微信:13918946092  QQ1752423251

邮箱:sales@cwnano.com





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美国麻省理工学院开发出无缺陷半导体纳米晶体薄膜

     

           美国麻省理工学院的研究人员利用电子束光刻技术和剥离过程开发出无缺陷半导体纳米晶体薄膜。这是一种很有前途的新材料,可广泛应用并开辟潜在的重点研究领域。相关报告发表在近期出版的《纳米快报》杂志网络版上。

      半导体纳米晶体的大小决定了它们的电子和光学性质。但想通过控制纳米晶体在表面上的布置,形成具有均匀结构的薄膜却十分困难。典型的纳米晶体薄膜一般都有能限制自身效用的裂缝,使得科研人员无法测量这些材料的基本特性。

      此次制成的无缺陷薄膜的导电率约为传统方法制成的有裂缝薄膜的180倍。科学家称,这一制造方法还能应用于硅表面,制成30纳米宽的薄膜。其诀窍在于使薄膜结构变得均匀,紧贴在二氧化硅基座上。这能通过在纳米晶体层沉积于硅表面之前,将稀薄的聚合物层覆盖在表面上实现。据推测,纳米晶体表面上细小的有机分子亦能帮助它们与聚合物层相结合。

      在研究的最初阶段,科研人员生产出的纳米薄膜能发出不可见的红外光。但基于这种系统的工作十分单调,因为每次微调都需要进行耗时颇长的电子显微镜检查。而当成功获取能发出可见光的半导体纳米晶体图案时,意味着研究团队能够大幅加快开发新技术的速度。即使纳米薄膜低于光学显微镜的分辨率限制,纳米晶体亦可作为一个光源,使它们变得可见。

      研究人员表示,这种纳米晶体薄膜可以得到多种应用。因为它们不仅能发光,也能吸收多种颜色的光。这有助于形成高分辨率显示器屏幕上的发光像素,或是制成新类型的高效、广谱太阳能电池。同时,这种材料还可被用于开发针对少量特定生物分子的高敏度探测器,例如作为毒素筛选系统或是医药检测设备等。另外,这种技术的成功也开启了有关电子在纳米晶体薄膜内如何移动的新研究,此前这一直被视为学界的一大难题。

     

    来源:科技日报

 


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