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applicazione e prezzo in polvere di zirconio diboruro fine zrb2

  • origine del prodotto:

    China
  • oggetto numero.:

    E578, E576
  • porto di spedizione:

    Guangzhou,Shenzhen
  • colore:

    black
  • pagamento:

    T/T,Paypal,Western Union
Dettagli del prodotto

le polveri di zirconio diboruro zrb2 di hw nano, con granulometria 100-200nm, 300-500nm, 1-2um e 3-5um, sono un materiale ceramico refrattario altamente covalente con una struttura cristallina esagonale. il diboruro di zirconio è una ceramica ad altissima temperatura (uhtc) con un punto di fusione di 3246 ° c. è stabile in un intervallo di temperatura e ha una buona resistenza all'ossidazione nell'aria e la capacità anti-corrosione del metallo fuso.


zirconium diboride ZRB2


hw nano zrb2 applicazione di polveri di zirconio diboruro:


1. materiale ceramico ad altissima temperatura. zrb2 le polveri di diboruro di zirconio possiedono alta temperatura di fusione, elevata durezza, elevata conduttività termica e possono essere applicate a materiali ceramici ad altissima temperatura come ugelli sommersi di colata continua in acciaio.


2. materiali refrattari. i prodotti refrattari zrb2-c-zro2 hanno un'elevata resistenza alla corrosione. le prestazioni sono molto migliori dei materiali refrattari zro2-c, che durano quasi il doppio.


3. rivestimento resistente all'ossidazione. zrb2 la polvere di diossido di zirconio è stabile in un ampio intervallo di temperature, la resistenza della superficie del rivestimento metallico verniciato all'ossidazione e alla corrosione nell'aria è buona.


4. abrasivi e materiale da taglio.



di prezzo del diboruro di zirconio, è molto competitivo soprattutto alla rinfusa. il nostro impegno per la qualità e il servizio clienti ci hanno stabilito un leader nel mercato internazionale zrb2. lavoriamo con i nostri clienti per migliorare i loro prodotti finiti, mettendo a punto le loro specifiche per ottenere i migliori risultati possibili.


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specifica della polvere di fullerene: <br /> & nbsp; <br /> 1. sinonimo: footballene, buckminsterfullerene <br /> 2. dimensione: diametro: 0.7nm; lunghezza: 1,1nm <br /> 3. purezza: 99,9% <br /> 4. densità reale: 1,70g / cm3 <br /> 5. resistività elettrica: 102,6μΩ · m <br /> 6. aspetto: polvere nera <br /> & nbsp; <br /> applicazione: <br /> a differenza delle celle solari inorganiche, che sono ampiamente utilizzate oggi, i materiali organici possono essere trasformati in materiali economici a base di carbonio flessibili, come le materie plastiche. i produttori possono produrre in serie bobine di vari colori e configurazioni e laminarle senza soluzione di continuità su quasi tutte le superfici. sopra. tuttavia, la scarsa conduttività dei materiali organici ha ostacolato il progresso della ricerca correlata. nel corso degli anni, la scarsa conduttività della materia organica è stata vista come inevitabile, ma non è sempre così. studi recenti hanno scoperto che gli elettroni possono muoversi di qualche centimetro in uno strato sottile di fullerene, il che è incredibile. nelle attuali batterie organiche, gli elettroni possono viaggiare solo per centinaia di nanometri o meno. <br /> gli elettroni si spostano da un atomo all'altro formando una corrente in una cella solare o un componente elettronico. nelle celle solari inorganiche e in altri semiconduttori, il silicio è ampiamente utilizzato. la sua rete atomica strettamente legata consente agli elettroni di passare facilmente. tuttavia, i materiali organici hanno molti legami liberi tra le singole molecole che intrappolano gli elettroni. & nbsp; <br /> tuttavia, gli ultimi risultati mostrano che è possibile regolare la conduttività dei materiali di fullerene a seconda dell'applicazione specifica. il libero movimento degli elettroni nei semiconduttori organici ha implicazioni di vasta portata. per esempio, attualmente, la superficie di una cella solare organica deve essere coperta con un elettrodo conduttivo per raccogliere elettroni da dove vengono generati gli elettroni, ma elettroni liberi di muoversi consentono di raccogliere gli elettroni in una posizione lontana dall'elettrodo. d'altra parte, i produttori possono anche ridurre gli elettrodi conduttivi in ​​reti praticamente invisibili, aprendo la strada all'uso di celle trasparenti su finestre e altre superfici. <br />

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