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:纳米氮化铝粉 | 是否危险化学品:否 |
货号:纳米氮化物粉末 | 产品规格:纳米碳化钒粉 | CAS:微米碳化硅粉 |
特色服务:纳米氮化硅粉 |
纳米氮化铝粉
纳米氮化铝粉 /a/danhuawu/55.html
批发纳米氮化铝粉厂家
技术参数
产品归类 | 型号 | 平均粒径(nm) | 纯度 | 比表面积(m2/g) 批发纳米氮化铝粉厂家 | 体积密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
纳米级 | CW-AlN-001 | 50 | >99.9 批发纳米氮化铝粉厂家 | 42.0 | 0.15 | 六方 | 乳白色 |
亚微米级 | CW-AlN-002 | 500 批发纳米氮化铝粉厂家 | >99.9 | 12.9 | 1.15 | 六方 | 灰白色 |
加工定制 | 根据客户需求适当调整产品纯度及粒度 批发纳米氮化铝粉厂家 |
大颗粒导热氮化铝粉,粒度有2um 、10um、30um、50um、80um、100um等不同的规格!
主要特点
纳米氮化铝、超细氮化铝粉通过可变电流激光离子束气相法制备,纯度高,粒径小,比表面积大,表面活性高,通过表面改性处理的粉体,不会发生水解反应,含氧量极低(<0.1%),绝缘导热性能效果非常明显。用在高分子树脂中,增黏不明显,是目前的高导热绝缘填料。纳米氮化铝属类金刚石氮化物,可稳定到2200℃,室温强度高,且强度随温度的升高下降较慢;纳米氮化铝粉体具有良好的导热性,热膨胀系数小,热导率理论值为320w/mk,与铜差不多,同时又高度绝缘,电阻率在10的15次方以上,且可耐1400度高温,可以大幅度提高塑料和硅橡胶的导热率,是良好的耐热冲击材料,抗熔融金属侵蚀的能力强,是熔铸纯铁、铝或铝合金理想的坩埚材料;纳米氮化铝具有优良的电绝缘性,介电性能良好;纳米氮化铝具有良好的注射成形性能;用于复合材料,与半导体硅匹配性好,界面相容性好,可提高复合材料的机械性能和导热介电性能。
应用领域
1制造集成电路基板,电子器件,光学器件,散热器,高温坩埚制备金属基及高分子基复合材料,特别是在高温密封胶粘剂和电子封装材料中提高材料的散热性能及强度特性,有极好的应用前景,可以取代目前进口的微米氮化铝;
2导热硅胶和导热环氧树脂:用我公司生产的纳米氮化铝制备出***导热硅胶,它具有良好的导热性,良好的超电绝缘性,较宽的电绝缘性和使用温度(工作温度80-250℃),较低的稠度和良好的施工性能。产品已达或超过进口产品,因为可取代同类进口产品而广泛应用于电子器件的热传递介质,提高工作效率。如CPU与散热器隙,大功率三极管,可控硅元件,二极管,与基材接触的细缝处的热传递介质。纳米导热膏是填充IC或三极管与散热片之间的空隙,增大它们之间的接触面积,达到更好的散热效果;
3纳米润滑油及抗磨剂:纳米陶瓷机油中添加的改性纳米氮化铝陶瓷粒子随润滑油作用于发动机内部的摩擦副金属表面,在高温和极压的作用下被激活,并牢固渗嵌到金属表面凹痕和微孔中,修复受损表面,形成纳米陶瓷保护膜。因为这层膜的隔离作用,使机件间相对运动产生的摩擦只是作用于这层保护膜,纳米陶瓷粒子象小滚珠一样将摩擦副间的部分摩擦由传统的滑动摩擦转变为滚动磨擦,从而***的降低摩擦力,将运动机件间的摩擦降至近乎零,对发动机起到***的抗磨保护作用,通过改善润滑,可降低摩擦系数80%以上,提高抗磨能力350%以上,降低磨损80%以上,可延长机械零件寿命3倍以上,减少停工,降低维修成本,延长大修期一倍以上,节能10%-30%,提高设备输出功率20%-40%,其添加量仅为万分之二到千分之一;
4高导热塑料中的应用:改性后的纳米氮化铝粉体可以大幅度提高塑料的导热率。通过实验产品以1-3%添加到塑料中,可以使塑料的导热率从原来的0.3提高到3,导热率提高了10倍多。目前主要用在PVC塑料,聚氨酯塑料,PA塑料,功能塑料等;
5其他应用领域:纳米氮化铝可以应用于熔炼有色金属和半导体材料砷化镓的坩埚,蒸发舟,热电偶的保护管,高温绝缘件,微波介电材料,耐高温及耐腐蚀结构陶瓷及透明氮化铝微波陶瓷制品。
技术支持
公司可以提供纳米氮化铝、超细氮化铝在高分子材料中做为绝缘导热填料的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。咨询邮箱sales@cwnano.com QQ 892050749
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)
电话:13918946092 微信:13918946092 QQ1752423251 邮箱:sales@cwnano.com
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纳米碳化硅在混凝土中的应用
纳米碳化硅掺入水泥混凝土后能很好地填充于水泥颗粒空隙之中,使浆体更微密,另外它还与游离的Ca(OH)结合,形成稳定的碳硅酸钙水化物2CaO.SiC. H2O,该水化物凝胶强度高于Ca(OH)晶体,主要表现在:
(1)增加强度。使混凝土抗压、抗折强度大大增加,掺入千分之一—1%的纳米碳化硅,抗压强度可提高10—30%,抗折强度提高20%以上。
(2)增加致密度。抗渗性能提高5—18 倍,抗化能力提高6倍以上。
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(3)抗冻性:纳米碳化硅在经过300—600次快速冻解循环,相对弹性模量隆低10—15%,而普通混凝土通过25—50 次循环,相对弹性模量隆低为30—73%。
(4)早强性:纳米碳化硅混凝土使诱导期缩短,具有早强的特性。
(5)抗冲磨、控空蚀性:纳米碳化硅混凝土比普通混凝土抗冲磨能力提高1.5—2.5 倍,抗空蚀能力提高3—12倍。
具体应用于以下工程建设领域:
(1)水利水电工程:大坝进水闸,引水渠道,隧洞,调压井,主厂房下部结构(特别是水机蜗壳)等水工建筑物,充分利用纳米碳化硅混凝土具有良好的防水、抗渗、耐冲磨和抗空蚀的特性。
(2)工民建工程:纳米碳化硅混凝土具有早强、高强特点,大量用于工业厂房、高层建筑。
(3)公路建设:充分利用纳米碳化硅混凝土的早强、高强、耐磨性能,可以修建高等级公路、机场跑道、公路遂道及路面抢修等工程。
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(4)港口、桥梁、盐水工程:纳米碳化硅混凝土致密度高,同时具有很高电阻率,不易形成电化学破坏,增强了抗锈蚀性能。
使用方法:
在水泥、沙子与助剂在搅拌车中混合搅拌时加入千分之一——1%纳米碳化硅,搅拌均匀即可。