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供應納米碳化鈦_廠家直銷

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品牌: 納米碳化鈦
單價: 面議
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發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
所在地: 上海
有效期至: 長期有效
最后更新: 2019-02-10 22:16
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公司基本資料信息
 
 
產品詳細說明

供應納米碳化鈦_廠家直銷


納米碳化鈦

納米碳化鈦 http://www.shcbnano.com/a/chanpinzhanshi/namitanhuawufen/2017/0206/165.html

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性能特點
納米碳化鈦粉通過高頻等離子氣相合成法制備,產品純度高、粒徑分布范圍小、高比表面積,表面活性高,耐高溫,抗氧化,是一種很好的耐熔耐磨材料,廣泛被應用到硬質合金、耐磨超硬材料上面;碳化鈦熔點約3200℃,是硬質合金的重要成分,具有高硬度、耐腐蝕、熱穩定性好等特點,應用于制造耐磨材料,切削刀具,模具,熔煉金屬坩堝等諸多領域;因為粒徑較小所以具有高表面活性,具有良好的導電性,以及對鋼鐵類金屬具有化學惰性等優異性能; 添加萬分之一的納米碳化鈦就可以降低碳化鈦陶瓷燒結溫度200度左右,并可以細化陶瓷晶粒,提高陶瓷燒結性能;納米碳化鈦可以作為陶瓷材料增強相,有效提高金屬、陶瓷基體材料的力學性能和導電性能。
產品參數

產品應用
1納米碳化鈦應用于宇航部件中:考慮到難熔納米碳化物TiC、ZrC具有3000 ℃以上的熔點,具有很好的高溫強度,而且與鎢的相容性好、熱膨脹系數相近,并且具有比鎢低得多的密度。納米TiCp/w和ZrCp/w復合材料的強度隨溫度上升而逐漸提高。納米TiCp/w和ZrCp/w分別在1000℃和800℃有高的強度,與各自的室溫強度相比提高顯著。而后溫度繼續上升,強度下降。復合材料這種奇特的高溫強度是由于W基體隨溫度提高由脆性轉化為塑性,使得納米TiC和ZrC顆粒在高溫下對塑性W基體的增強作用愈加顯著,導致復合材料有好的高溫強度,而納米TiC顆粒比納米ZrC顆粒對W基體有更好的高溫增好效果;
2納米碳化鈦泡沫陶瓷:泡沫陶瓷作為過濾器對各種流體中的夾雜物均能有效地除去,其過濾機理是攪動和吸附。過濾器要求材料的化學穩定性,特別是在冶金行業中用的過濾器要求高熔點,故此類材料以氧化物居多,而且為適應金屬熔體的過濾,主要追求抗熱震性能的提高。 納米碳化鈦泡沫陶瓷比氧化物泡沫陶瓷有更高的強度、硬度、導熱、導電性以及耐熱和耐腐蝕性;
3廣泛應用于制造耐磨材料、切削刀具、模具、熔煉金屬坩堝等諸多領域透明碳化鈦陶瓷又是良好的光學材料; 磨料和磨具行業碳化鈦磨料是替代氧化鋁、碳化硅、碳化硼、氧化鉻等傳統研磨材料的理想材料; 納米碳化鈦的研磨能力可與人造金剛石相媲美,大大降低了成本,目前在美、日、俄羅斯等國家已廣泛應用。納米碳化鈦材料制造的磨料、砂輪及研磨膏等制品可以大大提高研磨效率、提高研磨精度和表面光潔度。
4粉末冶金領域:納米碳化鈦粉體用于粉末冶金生產陶瓷、硬質合金零件的原料,如拉絲模、硬質合金模具等。 納米碳化鈦基硬質合金具有如下特點: (1)硬度高,一般可達HRA90以上;(2)耐磨性好、磨損率低;(3)良好的耐高溫和抗氧化能力;(4)導熱性能好、化學穩定性好。
包裝儲存
本品為充惰氣塑料袋包裝,密封保存于干燥、陰涼的環境中,不宜暴露空氣中,防受潮發生氧化團聚,影響分散性能和使用效果;包裝數量可以根據客戶要求提供,分裝。



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研究人員開發出納米晶體材料 能迅速將藍光轉換成白光

    慧聰LED屏網報道    

  據報道,沙特阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)的研究人員研發出一種納米晶體材料,能夠迅速地將藍光轉換成白光。

  雖然無線網絡連接和藍牙等技術現已成熟,但縮短用于信息傳輸的電磁波波長仍可獲得幾大好處。

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  所謂的可見光通信(VLC)便是利用無管制的電磁頻譜,可能更為節能。VLC還提供了一種將信息傳輸、照明和顯示技術結合起來的方法,例如,使用吸頂燈為筆記本電腦提供互聯網連接。

  許多諸如此類的可見光通信(VLC)應用都需要白光LED,一般通過結合發射藍光的二極管和將光轉換成紅、綠光的熒光粉來實現。但是,此轉換過程不夠快,不足以匹配LED開啟和關閉的切換速度。

  “利用通過上述方式產生的白光實現的VLC速率被限制在1億比特每秒,”KAUST電氣工程教授Boon Ooi說。

  阿卜杜拉國王科技大學(KAUST)光子實驗室成員Ooi,KAUST功能納米材料實驗室副教授Osman Bakr以及他們的同事們則使用基于納米晶體的轉換器,該轉換器能夠實現更高的數據傳輸速率。

  基于簡單、具有成本效益的解決方法,結合常規的氮化物熒光體,該研究團隊制造出了大小約8毫微米的銫溴化鉛納米晶體。在藍色激光的照射下,該納米晶體發出綠光,而氮化物發出紅光,它們結合起來營造一個溫馨的白光。

  研究人員使用一種被稱為“飛秒瞬態光譜”的技術來表征該納米晶體材料的光學性質。他們能夠證明銫溴化鉛納米晶體的光學過程大致需要7納秒。這意味著他們可以將光發射頻率調節至491兆赫,這可能比使用熒光粉快40倍,可實現20億比特每秒的數據傳輸速率。

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  “快速反應部分歸因于晶體的大小,”Bakr說。“空間限制使得電子與空穴重新結合并放出光子的可能性更高”。

  重要的是,使用鈣鈦礦納米結構所產生的白光質量堪比目前LED技術。

 
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