nanoparticules d'oxyde métallique
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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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Le thermochromisme fait référence au phénomène par lequel un matériau subit des changements de couleur sous l'effet des changements de température. Ce changement est généralement provoqué par des changements dans la structure électronique ou molécula...
Nanoparticules d'oxyde d'antimoine (Sb2O3) utilisées comme cible céramique
Les nanoparticules d'oxyde d'antimoine (Sb2O3) ( numéro de stock HW-N763) sont un composé de couleur blanche avec un point de fusion élevé et une stabilité thermique, ce qui le rend adapté aux processus de préparation à haute température. Ses propriétés chimiques sont stables et largement utilisées dans des domaines tels que les matériaux électroniques, les matériaux optiques et les matériaux magnétiques.
Sb2O3 peut être utilisé comme cible céramique. Dans le processus de préparation de cibles en céramique, il est nécessaire de préparer le matériau cible ( comme l'oxyde d'antimoine) sous forme de poudre ou de particules, puis de le presser pour lui donner la forme du matériau cible grâce à la technologie de traitement, et enfin de le fritter pour améliorer son densité et stabilité.
L'oxyde d'antimoine a de meilleures performances de frittage, ce qui le rend adapté à la préparation de cibles céramiques . Les cibles en céramique sont des matériaux utilisés pour les techniques de préparation de couches minces telles que l'évaporation physique et la pulvérisation magnétron. Ils sont généralement utilisés pour produire des films métalliques, des films d'oxyde, des films multicouches, etc. Voici quelques applications du Sb2O3 comme cibles céramiques :
1. Dépôt de couches minces : les nanoparticules d'oxyde d'antimoine (Sb2O3) peuvent être utilisées pour préparer des couches minces de composés. Ces films minces peuvent être appliqués dans des domaines tels que les capteurs de gaz, les résistances et les composants piézoélectriques. Les films minces d'oxyde d'antimoine ont une résistivité élevée, des propriétés chimiques stables et d'excellentes propriétés électroniques, qui peuvent répondre aux exigences d'applications spécifiques.
2. Revêtement dur : les nanoparticules d'oxyde d'antimoine (Sb2O3) peuvent être utilisées pour préparer des revêtements durs afin de fournir la dureté du matériau, la résistance à l'usure et la résistance à la corrosion. Ce revêtement est souvent utilisé dans des domaines tels que les outils de coupe, les moules et les composants aérospatiaux pour augmenter la durée de vie et les performances des matériaux.
3. Films minces optiques : nanoparticules d'oxyde d'antimoine (Sb2O3) peut également être utilisé pour préparer des films minces optiques. Dans le domaine de l'optique, les films minces d'oxyde d'antimoine peuvent être utilisés comme revêtements antireflet, filtres optiques et films antireflet optiques. Ces films minces peuvent être utilisés dans des dispositifs tels que des instruments optiques, des cellules solaires, des écrans et des lasers pour améliorer les performances optiques et renforcer les effets optiques.
Les nanoparticules d'oxyde d'antimoine (Sb2O3) sont largement utilisées comme matériau cible céramique, couvrant plusieurs domaines, notamment les semi-conducteurs, l'optique, les appareils électroniques et la science des matériaux. En préparant des cibles céramiques d'oxyde d'antimoine, un dépôt et un traitement de couches minces de haute qualité peuvent être obtenus pour répondre aux besoins de différentes applications.
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