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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
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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...
L'incorporation de nanotubes de carbone multi-parois (MWCNT) dans la matrice d'un tuyau en PEHD permet de former des réseaux rigides de nanotubes de carbone lors de la combustion et facilite la formation de couches carbonées compactes et continues. Ceci réduit efficacement le dégagement de chaleur et limite les écoulements de fluide fondu, atténuant ainsi l'inconvénient du PEHD, qui est inflammable et sujet à la combustion par écoulement.
origine du produit:
Xuzhou, Jiangsu, Chinaport d\'expédition:
Guangzhou, ChinaCouleur:
black powderdélai de mise en œuvre:
depends onPaiement:
100% advance paymentPrix d'usine des nanotubes de carbone multi-parois de haute pureté appliqué à la modification des canalisations en PEHD
Spécifications MWCNT :
Diamètre : 10-30 nm / 30-60 nm / 60-100 nm
Longueur : 1-2 µm / 5-20 µm
Pureté : 93-95 % / > 95 % / 99 %
Aspect : poudre noire
Le PEHD est intrinsèquement très inflammable, fond et libère continuellement de petites molécules inflammables. L'ajout de nanotubes de carbone à parois multiples (MWCNT) ne permet pas d'obtenir une extinction automatique (il est difficile d'améliorer la norme UL94), mais il peut réduire considérablement l'intensité de la combustion, limiter la formation de gouttelettes fondues et diminuer le dégagement de chaleur. Il s'agit d'un retardateur de flamme synergique à l'échelle nanométrique, et non d'un retardateur de flamme principal.
Mécanisme ignifuge (principalement en phase condensée)
1. Construire un réseau de carbone continu et soutenir une couche de carbone dense (noyau)
Lors de la combustion, les MWCNT migrent vers la surface du matériau, formant un squelette tubulaire rigide ; carbonisation catalytique des produits de pyrolyse du PEHD pour générer une barrière de carbone continue et non fissurée.
Isoler l'oxygène extérieur, bloquer la diffusion vers l'extérieur des composés volatils inflammables internes et, simultanément, bloquer la conduction de la chaleur vers l'intérieur, ralentissant ainsi la décomposition continue du substrat.
2. Capture des radicaux libres (secondaire)
Les sites de défauts de surface des MWCNT capturent les réactions en chaîne de combustion · OH et les radicaux alkyles, affaiblissant ainsi la vitesse de la réaction de combustion.
3. Supprimer les coulures de matière fondue (un avantage significatif des tuyaux)
Le PEHD pur brûle et produit un grand nombre de gouttelettes fondues, très susceptibles d'enflammer la zone environnante ; le réseau tridimensionnel de nanotubes de carbone à parois multiples (MWCNT) renforce la résistance à la fusion et réduit considérablement le risque de diffusion des gouttelettes lors de l'inflammation.
Quantité additionnelle de référence (système de tuyaux extrudés)
-0,5-2 % en poids : plage de seuil
En atteignant le réseau de percolation, le PHRR (taux de dégagement de chaleur maximal) diminue considérablement ; équilibre entre la fluidité du processus et les propriétés mécaniques.
-3-5 % en poids : effet ignifuge encore amélioré
Mais la viscosité de la matière fondue a augmenté de manière significative, et la pression d'extrusion des tuyaux en PEHD a grimpé en flèche ; les MWCNT sont sujets à l'agglomération, ce qui entraîne une diminution de l'impact et de l'allongement ; le matériau devient noir et conduit l'électricité de façon permanente.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Les détails et les effets spécifiques de l'application peuvent varier selon les tests effectués par le client. Merci de votre compréhension !
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