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好的纳米碳化硼粉哪里有

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上海超威纳米科技有限公司
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纳米碳化硼粉

纳米碳化硼粉 /a/tanhuawu/51.html

好的纳米碳化硼粉哪里有


技术参数

                    产品归类

                    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

                    纳米级

                    CW-B4C-001

好的纳米碳化硼粉哪里有

                    60

                    >99.9

                    39

                    1.00

                    六方

                    黑色

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                    亚微米级

                    CW-B4C-002

                    700

                    >99.6

                    5.20

                    1.49

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                    六方

                    黑色

                    加工定制

                    根据客户需求适当调整产品纯度及粒度

主要特点
纳米碳化硼、超细碳化硼粉通过可变电流激光离子束气相法制备,产品纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、高表面活性,松装密度低,是一种人工合成的超硬质材料,硬度仅次于金刚石,莫氏硬度9.46,显微硬度5600—6200Kg/mm2,比重2.52g/cm3,熔点2250℃,与酸、碱溶液不起反应,具有高化学位、中子吸收、耐磨及半导体导电性。是对酸最稳定的物质之一,在所有浓或稀的酸或碱水溶液中都稳定。具有稳定的物理和化学性能,广泛应用于硬质材料的磨削、研磨、钻孔等。
应用领域
1中子吸收和防辐射材料:B元素具有高达600barn的中子吸收截面,是核反应堆中减速元件―控制棒或核反应堆防辐射部件的主要选用材料;
2复合装甲材料:利用其轻质、超硬和高模量等特性,用作轻型防弹衣和防弹装甲材料。采用碳化硼制作的防弹农,比同型钢质防弹衣要轻50%以上。碳化硼同时还是陆上装甲车辆、武装直升机以及民航客机的重要防弹装甲材料。如AH一64阿帕奇(AH一64 Apazhe)、超级眼镜蛇(Super Cobra)、超级美洲豹(Super Puma)、黑鹰(Black Hawk)等直升机上都使刚了碳化硼装甲;
3半导体工业元件和热电元件:碳化硼陶瓷具有半导体特性和较好的热导性能,可用作高温半导体元器件,也可以用作半导体工业中的气体分布盘、聚焦环、微波或红外窗口、DC插头等。B4C与C结合可用作高温热电偶元件,使用温度高达2300℃,同时也可用作抗辐射热电元件;
4机械密封部件:碳化硼的超硬特性和优异耐磨性能,使它成为机械密封的重要材料。由于其成本相对较高,主要应用在一些特殊的机械密封场合;
5喷嘴材料:碳化硼的***硬度和优异的耐磨性能,使它成为重要的喷嘴材料。碳化硼喷嘴具有寿命长、相对低成本、省时、高效等优点。碳化硼喷嘴的寿命是氧化铝喷嘴的几十倍,比WC和SiC喷嘴的寿命也要高许多倍;
6***耐火材料、精细工程陶瓷,如高精度喷嘴、密封环、核工业、***工业。
技术支持
公司可以提供纳米碳化硼在中子吸收和防辐射材料、复合装甲材料、机械密封部件等的应用技术支持,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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大连化物所纳米反应器研究取得新成果

           近日,中科院大连化学物理研究所杨启华研究员领导的科研团队在纳米反应器的制备与应用方面取得新成果。相关结果以研究通讯的形式发表在《德国应用化学》杂志上(Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51(36), 91649168.),并被选为当期的“热点论文”。

  在自然界中,化学转化往往以串联反应的形式在限域的空间内完成,这种限域的空间可以是几个纳米的酶也可以是微米级的细胞。受自然界的启发,化学家尝试构建各种微/纳米反应器,以期能够实现高效和连续的化学转化。杨启华研究员领导的研究组多年来在微/纳米反应器的合成和催化应用方面开展研究工作,发展了有机硅源辅助溶解无机氧化硅的制备“蛋黄-蛋壳型”纳米反应器的新方法(Chem. Mater., 2011, 23, 3676),向核-壳氧化硅的合成体系中添加有机硅源,可以在构建有机氧化硅外壳的同时诱发无机氧化硅的溶解,从而形成“蛋黄-蛋壳型”纳米材料。

  最近,该研究组基于前期的研究进展,通过引入氧化硅牺牲层,实现了不同无机氧化硅层的选择性溶解,得到具有蛋黄-蛋壳型结构的纳米材料。与其它制备方法相比,该方法可以在核或壳的形成过程中可控引入不同的功能基团,从而选择性地对材料的核或壳进行功能化。基于以上方法,该研究组成功制备了具有碱性核和酸性壳的“蛋黄-蛋壳型”纳米反应器,并且通过表征证实了酸、碱基团是分别分布在材料的壳和核上。该纳米反应器在DeacetalizationHenry串联反应中表现出高活性、高选择性和稳定性。很多具有后修饰潜能的功能基团(-NH2, -SH等)和纳米粒子(Pd, Pt等)可以被***的引入到材料的核或壳中。

  可以预见,该方法可实现不同种类活性组分(比如聚合物、酶等)的***,为制备多功能的纳米反应器提供了一个有效途径。

  Materials Views China杂志以“具有碱性核和酸性壳的纳米反应器”为题,对该研究工作作了专门评述,高度评价了该研究工作的意义。

  该研究得到了国家自然科学基金和973项目的资助。
 


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