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nanopoudres de beta sic haute pureté 99,99 % Notre β-SiC nano 4N (pureté de 99,99 %) est synthétisé avec précision par CVD, offrant une granulométrie ultrafine et une excellente aptitude au frittage pour les composants céramiques haute densité. Il excelle dans les environnements semi-conducteurs les plus exigeants, des plateaux de polissage chimico-mécanique et des platines de lithographie aux anneaux de focalisation de gravure plasma et aux revêtements de chambres. Son inertie chimique et le faible dégazage d'impuretés métalliques optimisent le rendement des puces là où cela compte le plus. Il est utilisé par les plus grands fabricants de semi-conducteurs et d'équipements au monde. more
Dispersion aqueuse/colloïdale de nano SiO₂ sphérique monodisperse Cette dispersion aqueuse transparente de SiO₂ est synthétisée via une technologie sol-gel brevetée, présentant une excellente performance optique, une transmittance de la lumière visible et une durée de conservation >18 mois en stockage ambiant. Elle est largement utilisée en électronique comme matériaux diélectriques low-k, en biomédecine comme vecteurs de médicaments, et en optique pour des revêtements antireflet. more
Poudre de sous-oxyde de titane nanométrique de phase Magnéli Ti₄O₇ phase de Magnéli Le sous-oxyde de titane nano (Ti₄O₇) est un matériau fonctionnel avancé doté d'une structure cristalline unique, se présentant sous forme de poudre bleu-noir avec une taille de particules précisément contrôlée de 200–300 nm et une pureté allant jusqu'à 99,9 %. En tant que membre important de la famille des oxydes de titane, le Ti₄O₇ combine une excellente conductivité électrique, une stabilité chimique et une activité catalytique, ce qui en fait un choix idéal pour les nouvelles énergies, la protection de l'environnement et les applications électroniques. more
Nanotubes de nitrure de bore (BNNTs) : charges de dissipation thermique à haute conductivité thermique Les BNNTs partagent la structure tubulaire des nanotubes de carbone mais présentent des propriétés fondamentalement différentes : isolation électrique, stabilité thermique supérieure (jusqu’à 900°C dans l’air) et conductivité thermique élevée. Avec un large gap de bande d’environ 5,5 eV, ils offrent des performances cohérentes et prévisibles là où les CNTs sont insuffisants. more
Nanoparticules VO₂ à phase intelligente : réponse thermique intelligente, conçues sur mesure Du matériau à changement de couleur thermochromique au matériau de contrôle intelligent de la température : la révolution des performances et le plan d'application du dioxyde de vanadium et du VO2 dopé au tungstène more
Les solutions d'impression 3D céramique de précision transforment les structures impossibles en réalité Solutions d'impression 3D céramique de précision – Redéfinir les limites de la fabrication céramique, des restaurations dentaires aux composants haute température de qualité aérospatiale.L'impression 3D céramique de précision transforme des structures impossibles en réalité. more
Nouveau Nickel conducteur de matériel Nanowires Ninws Hongwu Nickel Nanowires Avoir une large gamme d'applications potentielles dans les matériaux électroniques, la catalyse, les polymères, le stockage magnétique ultra-élevé Matériaux d'enregistrement de la densité, capteurs et auto-lubrifiant matériaux. more
colloïdal transparent antibactérien nano argent colloïdal ag ( colloïde nano argent antibactérien ) a été w Toutes les propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques connues sont améliorées par la petite taille des particules et la grande surface. more
nanoparticules de silice utilisées dans la résine époxyde, revêtement superhydrophobe poudre de nanosilice nano particules de silice, 20-30 nm, pureté 99,8%, largement utilisé dans la résine d'exposition et le revêtement superhydrophobe. more
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Nanomaterials Applied in Microwave Absorbing Materials
Microwave absorbing materials refer to a class of functional materials capable of absorbing or significantly attenuating the electromagnetic wave energy received on their surfaces, thereby reducing electromagnetic interference. In engineering applica...
applications et propriétés du carbure de silicium
Le carbure de silicium est une céramique non oxyde importante qui a diverses applications industrielles. il a une dureté et une résistance élevées, une stabilité chimique et thermique, un point de fusion élevé, une résistance à l'oxydation, une résistance élevée à l'érosion, en d'autres termes, une conductivité thermique élevée, une stabilité élevée, une bonne résistance à l'usure et une faible porosité en termes de coefficient de dilatation thermique.
Le carbure de silicium est principalement utilisé comme abrasif. Les autres applications sont les suivantes: réfractaires, appareils électriques, électronique (semi-conducteur), filtres à particules diesel, céramique, fours industriels, matériaux de structure et la métallurgie. Le carbure de silicium est également utilisé par les industries de l'aérospatiale, de l'automobile et de la production d'énergie comme matériau de renforcement dans les composites céramiques avancés.
Sic possède une conductivité thermique élevée, ce qui en fait un candidat idéal pour les dispositifs électroniques à haute puissance et à haute température ainsi que pour les applications d'abrasion et de coupage.
Le carbure de silicium présente également de bonnes propriétés chimiques, mécaniques et thermiques. il fait preuve d'une grande inertie chimique, ce qui le rend plus approprié pour une utilisation dans des applications de capteurs où les environnements de fonctionnement sont chimiquement sévères.
d'excellentes propriétés mécaniques et thermiques qui font du carbure de silicium un semi-conducteur de choix pour les applications dans des environnements difficiles. Ces applications comprennent l'exposition à de fortes radiations, le fonctionnement dans des milieux corrosifs et à haute température. pour obtenir des céramiques sic hautes performances, une poudre fine avec une distribution granulométrique étroite ainsi qu'une grande pureté sont requises.
Pour le moment, la synthèse à grande échelle et rentable de nanomatériaux à basse température reste un défi.
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