德尔塔
您当前所在位置:首页 > PROTAC Linker > 纳米材料
纳米锌粉

纳米锌粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

纳米锌粉、超细锌粉通过可变电流激光离子束气相法制备,高活性锌粉具有金属锌含量高、其他杂质元素含量低、颗粒表面光滑、比表面积大、平均粒径可控、松装密度小、表面氧化少、熔融变形及粘连成葡萄状颗粒少等特点,易于分散及工业化应用。 技术参数 产品归类 型号 平均粒径 (nm) 纯度 (%) 比表面积 (m2/g) 体积密度 (g/cm3) 晶型 颜色 纳米级 CW-Zn-001 80 >99.9 12.3 0.62 球形 黑紫色 亚微米级 CW-Zn-002 800 >99.5 2.3 1.60 球形 灰绿色 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 纳米锌粉、超细锌粉通过可变电流激光离子束气相法制备,高活性锌粉具有金属锌含量高、其他杂质元素含量低、颗粒表面光滑、比表面积大、平均粒径可控、松装密度小、表面氧化少、熔融变形及粘连成葡萄状颗粒少等特点,易于分散及工业化应用。 应用领域 1橡胶领域:在橡胶行业纳米锌是硫化活性剂,比普通锌粉分散性优异,可提高橡胶产品的导热、耐磨、抗撕裂等性能,主要应用于天然胶、丁苯胶、顺丁胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶等橡胶制品中,尤其对于

纳米铁镍合金粉

纳米铁镍合金粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

通过可变电流激光离子束气相法可制备粒径与Fe-Ni成分可控的高均匀混合型纳米铁镍合金粉,灰黑色球状或类球状粉末,无味, 不溶于水,溶于酸,在潮湿空气中易氧化。 技术参数 产品归类 型号 平均粒径 (nm) 纯度 (%) 比表面积 (m2/g) 体积密度 (g/cm3) 晶型 颜色 纳米级 CW-Fe-Ni 80 >99.5 7.12 0.22 球形 黑色 加工定制 根据客户需求适当调整产品合金比例 产品特点 通过可变电流激光离子束气相法可制备粒径与Fe-Ni成分可控的高均匀混合型纳米铁镍合金粉,灰黑色球状或类球状粉末,无味, 不溶于水,溶于酸,在潮湿空气中易氧化。 应用领域 粉末冶金、汽车零件、高比重合金、金刚石工具、磁性材料、电磁屏蔽材料,可用作纯金属镍粉、钴粉的替代品。 技术支持 公司可以提供纳米铁镍合金粉在粉末冶金、金刚石工具、磁性材料中的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。 包装储存 本品为惰气防静电包装,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。 

纳米锡铋合金粉

纳米锡铋合金粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

通过可变电流激光离子束气相法可制备粒径与Sn-Bi成分可控的高均匀混合型纳米锡铋合金粉,纯度高、粒径大小均匀、球形状、分散性好、易混合烧结等,纳米锡铋合金粒子粒度小,熔点低,可以应用于半导体材料中。 技术参数 产品归类 型号 平均粒径(nm) 纯度 (%) 比表面积 (m2/g) 体积密度 (g/cm3) 晶型 颜色 纳米级 CW-Sn42Bi58 50 99.8 13.46 0.64 球形 黑色 亚微米级 CWSn42Bi5802 500 99.5 1.245 1.56 球形 黑色 加工定制 根据客户需求适当调整产品合金比例 产品特点 通过可变电流激光离子束气相法可制备粒径与Sn-Bi成分可控的高均匀混合型纳米锡铋合金粉,纯度高、粒径大小均匀、球形状、分散性好、易混合烧结等,纳米锡铋合金粒子粒度小,熔点低,可以应用于半导体材料中。 应用领域 1、半导体材料中,低熔点锡铋合金材料强度较低,因此在冲压过程中不易出现拉伤,划痕等缺陷,有利于提高冲压零件的表面质量; 2、做合金材料、粉末冶金材料添加剂,细化晶粒,弥散强化,改变材料的机械性能等。 技术支持 可以提供纳米锡铋合金粉在半导体材料、合金材料、粉末冶金中的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。 包装储存 本品为惰气防静电包装,应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜

纳米铋粉

纳米铋粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

纳米铋粉通过可变电流激光离子束气相法制备,高纯度、粒径均匀、球形状、分散性好、氧化温度高、烧结收缩性好。 技术参数 产品归类 型号 平均粒径(nm) 纯度 (%) 比表面积 (m2/g) 体积密度 (g/cm3) 晶型 颜色 纳米级 CW-Bi-001 40 >99.9 39.6 0.9 球形 黑色 主要特点 纳米铋粉通过可变电流激光离子束气相法制备,高纯度、粒径均匀、球形状、分散性好、氧化温度高、烧结收缩性好。 应用领域 金属纳米润滑添加剂:添加0.1~0.3%纳米铋粉至润滑脂,在摩擦过程中使摩擦副表面形成自润滑、自修复膜,提高润滑脂性能。 冶金行业:纳米铋粉可用做铸铁、钢和铝合金的添加剂,改善合金的易切削性能。 磁性材料:铋的热中子吸收截面很小并且熔点底、沸点高,可用作核反应堆的传热介质。 技术支持 公司可以提供纳米铋粉产品在金属纳米润滑添加剂、冶金行业、磁性材料上面的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。 包装储存 本品为惰气防静电包装,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。 

纳米铜锌合金粉

纳米铜锌合金粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

通过可变电流激光离子束气相法可制备粒径与Cu-Zn成分可控的高均匀混合型纳米铜锌合金粉,产品纯度高,粒度分布均匀,颗粒表面平,比表面积大,表面活性高。 技术参数 产品归类 型号 平均粒径(nm) 纯度 (%) 比表面积 (m2/g) 体积密度 (g/cm3) 晶型 颜色 纳米级 CW-Cu-Zn 60 >99.5 10.2 0.18 球形 黑色 加工定制 根据客户需求适当调整产品合金比例 产品特点 通过可变电流激光离子束气相法可制备粒径与Cu-Zn成分可控的高均匀混合型纳米铜锌合金粉,产品纯度高,粒度分布均匀,颗粒表面平,比表面积大,表面活性高。 应用领域 润滑油添加剂 催化剂等 技术支持 公司可以提供纳米铜锌合金粉在润滑油中的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。 包装储存 本品为惰气防静电包装,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。 

纳米铜镍合金粉

纳米铜镍合金粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

通过可变电流激光离子束气相法可制备粒径与Cu-Ni成分可控的高均匀混合型纳米镍铜合金粉,高纯净度、粒径均匀、球形状、分散性好、烧结收缩性小、暗黑色粉末。 技术参数 产品特点 通过可变电流激光离子束气相法可制备粒径与Cu-Ni成分可控的高均匀混合型纳米镍铜合金粉,高纯净度、粒径均匀、球形状、分散性好、烧结收缩性小、暗黑色粉末。 应用领域 金属纳米润滑添加剂:添加0.1~0.3%至润滑油、润滑脂中,在摩檫过程中使摩檫副表面形成自润滑、自修复膜,降低摩檫副的抗磨减摩性能。与单金属纳米润滑添加剂相比,粉体加入量减少3~5倍,修复时间短,摩檫系数小且长久稳定。 块体金属纳米复合材料用原料:采用惰性气体保护粉末冶金烧结制备大块铜镍金属纳米复合材料。 技术支持 公司可以提供纳米铜镍合金粉在润滑油、抗磨剂中的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。 包装储存 本品为惰气防静电包装,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。 

纳米铜锡合金粉

纳米铜锡合金粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

通过可变电流激光离子束气相法可制备粒径与Sn-Cu成分可控的高均匀混合型纳米锡铜合金粉,纯度高、粒径大小均匀、球形状、分散性好、易混合烧结等 技术参数 产品归类 型号 平均粒径 (nm) 纯度 (%) 比表面积 (m2/g) 体积密度 (g/cm3) 晶型 颜色 纳米级 CW-Sn-Cu 80 >99.8 7.39 0.19 球形 黑色 加工定制 根据客户需求适当调整产品合金比例 产品特点 通过可变电流激光离子束气相法可制备粒径与Sn-Cu成分可控的高均匀混合型纳米锡铜合金粉,纯度高、粒径大小均匀、球形状、分散性好、易混合烧结等。 应用领域 锂电池材料中,提高电池的容量及延长使用寿命,可用于便携式电子设备、电动汽车、可植入医疗设备等。 做合金材料、粉末冶金材料添加剂,细化晶粒,弥散强化,改变材料的机械性能等。 技术支持 公司可以提供纳米锡铜合金粉在锂电池材料、合金材料、粉末冶金中的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。 包装储存 本品为惰气防静电包装,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。 

纳米氧化钼粉

纳米氧化钼粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

纳米氧化钼粉纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,松装密度低,气相法制备,克服了市场上湿化学法制备的颗粒硬团聚、难分散、纯度低等缺点 技术参数 产品归类 型号 平均粒径 (nm) 纯度 (%) 比表面积 (m2/g) 体积密度 (g/cm3) 晶型 颜色 纳米级 CW-MoO3-001 50 >99.9 31 0.78 近球形 淡蓝色 纳米级 CW-MoO2-001 50 >99.99 55 0.96 立方 深紫色 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 1纳米氧化钼粉通过高频等离子体气相燃烧法制备,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,气相法制备,克服了市场上湿化学法制备的颗粒硬团聚、难分散、纯度低等缺点; 2含钨量低,大幅度降低氢气还原的温度; 3纳米氧化钼因其有的纳米尺寸带来的特殊效应近年来越来越受到关注,不但被应用于冶金、农业、电器、化工、环保和宇航等重要部门

纳米氧化钴粉

纳米氧化钴粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

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,气相法制备,克服了市场上湿化学法制备的颗粒硬团聚、难分散、纯度低等缺点 技术参数 产品归类 型号 平均粒径(nm) 纯度 (%) 比表面积 (m2/g) 体积密度 (g/cm3) 晶型 颜色 纳米级 CW-Co3O4-001 30 99.9 40 0.70 球形 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 1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,气相法制备,克服了市场上湿化学法制备的颗粒硬团聚、难分散、纯度低等缺点; 2纯度高,杂质含量少,具有球形和高比表面积等特点,符合电子级粉体材料的要求 ,可以用于电气、化工及合金材料领域。   应用领域 1用作玻璃、陶瓷的着色剂和颜料,硬质合金; 2化学工业中的氧化剂和催化剂; 3用于半导体工业,电子陶瓷、锂离子电池正极材料,磁性材料,温度和气体传感器。 技术支持 公司可以提供纳米氧化钴在着色剂、催化剂、半导体材料中的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。 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。

纳米氧化镁粉

纳米氧化镁粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

纳米氧化镁具有良好的阻燃作用,可与木屑、刨花一起制造质轻、隔音、绝热、耐火纤维板等耐火材料以及金属陶瓷。防火涂料,添加量在0.3-3%,效果佳。与纳米氧化铝、纳米二氧化钛等一起烧结制得的纳米复合陶瓷添加剂可替代贵金属镍来制备耐热钢。 技术参数 产品归类 型号 平均粒径 (nm) 纯度 (%) 比表面积 (m2/g) 体积密度(g/cm3) 晶型 颜色 纳米级 CW-MgO-001 50 99.9 30 0.80 近球形 白色 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 1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,气相法制备,克服了市场上湿化学法制备的颗粒硬团聚、难分散、纯度低等缺点;从而大限度发挥纳米氧化镁粒子的光、电、磁场、热、量子效应特殊性能,使传统产品性能大大提高; 2在水中有良好的悬浮性能,方便涂布; 3具有较低的水化率,有一定的黏结性; 4具有一定的活性,吸碘值在65以上左右,达到中等以上活性,在氟胶橡胶中做活化剂添加量小,效果更佳。 应用领域 1吸附剂和催化剂:纳米氧化镁的比表面积较大,是制备高功能精细无机材料、电子元件、油墨、有害气体吸附剂的重要原料。 2高性能陶瓷:纳米氧化镁具有良好的烧结性能。在不需要使用烧结助剂便可实现低温烧结,制成高致密的细晶陶瓷或多功能性氧化镁薄膜,可望开发为高温、高腐蚀等

纳米碳化硼粉

纳米碳化硼粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

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,硬度只次于金刚石,莫氏硬度9.46 技术参数 产品归类 型号 平均粒径 (nm) 纯度 (%) 比表面积 (m2/g) 体积密度 (g/cm3) 晶型 颜色 纳米级 CW-B4C-001 60 >99.9 39 1.00 六方 黑色 亚微米级 CW-B4C-002 700 >99.6 5.20 1.49 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,硬度只次于金刚石,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。是对酸稳定的物质之一,在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,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

纳米碳化钒粉

纳米碳化钒粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

纳米碳化钒、超细碳化钒粉通过可变电流激光离子束气相法制备,纳米碳化钒VC=62.95,含碳22%是黑色金属状粉末,属氯化钠型立方晶系的结晶,晶格常数4.182埃,熔点28000C,沸点39000C,有良好的化学稳定性和高温性能 技术参数 产品归类 型号 平均粒径 (nm) 纯度 (%) 比表面积 (m2/g) 体积密度 (g/cm3) 晶型 颜色 纳米级 CW-VC-001 80 >99.9 30.1 2.14 立方 黑色 亚微米级 CW-VC-002 700 >99.6 8.3 2.80 立方 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 纳米碳化钒、超细碳化钒粉通过可变电流激光离子束气相法制备,纳米碳化钒VC=62.95,含碳22%是黑色金属状粉末,属氯化钠型立方晶系的结晶,晶格常数4.182埃,熔点28000C,沸点39000C,有良好的化学稳定性和高温性能。可用于切削工具、炼钢工业及钨基硬质合金的晶粒细化剂,能明显提高合金性能。作为以抑制合金晶粒增长和改善组织结构为主要用途而添加的VC等稀有金属碳化物,不论是生产粗晶粒如矿山工具还是圆棒等超细晶粒合金,都应该选择费氏粒度低的稀有金属碳化物,因添加的稀有金属碳化

纳米碳化铬粉

纳米碳化铬粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

纳米碳化铬、超细碳化铬粉通过可变电流激光离子束气相法制备,粉体是斜方晶系,a=2.821、b=5.52、c=11.46、相对密度6.68、熔点1890℃、沸点3800℃、热膨胀系数10.3×10-6/K 技术参数 产品归类 型号 平均粒径 (nm) 纯度 (%) 比表面积 (m2/g) 体积密度(g/cm3) 晶型 颜色 纳米级 CW-Cr3C2-001 100 >99.9 30.2 2.14 斜方 黑色 亚微米级 CW-Cr3C2-002 600 >99.6 12.3 3.12 斜方 灰黑色 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 纳米碳化铬、超细碳化铬粉通过可变电流激光离子束气相法制备,粉体是斜方晶系,a=2.821、b=5.52、c=11.46、相对密度6.68、熔点1890℃、沸点3800℃、热膨胀系数10.3×10-6/K;金属铬(三氧化二铬)和炭在1400-1600℃高温下化合而成,碳化铬晶格为正反,密度为6.613 g/cm3,熔点为1895℃,碳化铬呈灰色,能耐酸。 应用领域 1抗磨耗薄膜,半导体薄膜; 2在硬质合金生产中添加Cr3C2不仅能细化WC晶粒同时提高合金的强度和硬度并能提高合金的耐腐蚀性能,在工业生产中被用作耐腐蚀的合金结构材料(量规、阀门、密封环等)在喷焊和堆焊中用

纳米氮化钒粉

纳米氮化钒粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

纳米氮化钒、超细氮化钒粉通过可变电流激光离子束气相法制备,产品粒度分布均匀,量产大,可以大量应用到硬质合金方面,高的表面活性,可以很好的分散在合金材料中,起到合金弥散强化作用。氮化钒,别名是钒氮合金是一种新型合金添加剂,可以替代钒铁用于微合金化钢的生产。 技术参数 产品归类 型号 平均粒径 (nm) 纯度 (%) 比表面积 (m2/g) 体积密度 (g/cm3) 晶型 颜色 纳米级 CW-VN-001 40 >99.0 30.2 1.29 立方 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 纳米氮化钒、超细氮化钒粉通过可变电流激光离子束气相法制备,产品粒度分布均匀,量产大,可以大量应用到硬质合金方面,高的表面活性,可以很好的分散在合金材料中,起到合金弥散强化作用。氮化钒,别名是钒氮合金是一种新型合金添加剂,可以替代钒铁用于微合金化钢的生产。氮化钒添加于钢中能提高钢的强度、韧性、延展性及抗热疲劳性等综合机械性能,并使钢具有良好的可焊性。在达到相同强度下,添加氮化钒节约钒加入量30-40%,进而降低了成本。 应用领域 1钒氮合金可用于结构钢,工具钢,管道钢,钢筋及铸铁中。钒氮合金应用于高强度低合金钢中可同时进行有效的钒、氮微合金化,促进钢中碳、钒、氮化合物的析出,更有效的发挥沉降强化和细化晶粒作用; 2氮化钒(VN)具有十分

立方氮化硼微粉

立方氮化硼微粉

作者:德尔塔 日期:2022-09-09

立方氮化硼微粉、超细氮化硼微粉通过电弧爆炸法制备,粉体纯度高,粒度分布范围窄,变动系数小;杂质含量低,晶型规则;与金刚石微粉相比具有更高的热稳定性、冲击韧性和耐磨性,使用寿命更长;对于铁族元素表现出的热稳定性和化学稳定性,研磨特性表现好,高温下好的高导热绝缘材料。技术参数 产品归类 型号 平均粒径 (um) 纯度 (%) 比表面积(m2/g) 体积密度 (g/cm3) 晶型 颜色 超细级 CW-cBN-001 1-3 99.9 9.145 2.146 立方 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 立方氮化硼微粉、超细氮化硼微粉通过电弧爆炸法制备,粉体纯度高,粒度分布范围窄,变动系数小;杂质含量低,晶型规则;与金刚石微粉相比具有更高的热稳定性、冲击韧性和耐磨性,使用寿命更长;对于铁族元素表现出的热稳定性和化学稳定性,研磨特性表现好,高温下好的高导热绝缘材料。 立方氮化硼XRD图谱 应用领域 1、立方氮化硼微粉CBN主要用作制造磨具与刀具,就是说用于磨削和切削。CBN磨具与普通磨具(刚玉,碳化硅磨具)相比,具有磨削锋利、耐磨性好、加工效率高(便于实现自动化)、加工表面质量优(工件表面内有压应力)、加工精度高、使用寿命长、单位加工成本低、节能和改善环境等优点,因而它应用于汽车、拖拉机、轴承、机床、齿轮、工具、磨具、航天航空、军工等许多行业,特别是