浙江九朋新材料有限公司
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新闻中心
  • 纳米氧化镧分散浆CY-La01H

    纳米氧化镧无毒无味无污染,颗粒尺寸小,比表面积大,不溶于水,易潮解。我公司采用分散工艺,将纳米氧化镧粉体分散在水相介质中,形成高度分散化均匀化和稳定化的纳米氧化镧水性液体。纳米氧化镧分散液具有纳米粉体的特性外,纳米氧化镧分散液具有更高的活性易加入易保存不变质等特性,方便顾客使用。产品特性项目指标型号

    发布日期:2025/11/13 11:28:52

  • 纳米氧化镧醇分散液CY-La01G

    纳米氧化镧被应用于陶瓷玻璃等行业。纳米氧化镧醇分散液是我公司采用分散工艺,将纳米氧化镧粉体分散在醇介质中,形成高度分散化均匀化和稳定化的纳米氧化镧醇分散液。纳米氧化镧醇分散液具有纳米粉体料的特性外,纳米氧化镧醇分散液具有更高的活性易加入等特性。解决客户在使用时分散困难的问题。该纳米氧化镧醇分散液极大

    发布日期:2025/11/13 11:24:40

  • 纳米氧化镧CY-La01九朋

    纳米氧化镧是一种白色粉末。密度。熔点。沸点。微溶于水,易溶于酸而生成相应的盐类。露置空气中易吸收二氧化碳和水,逐渐变成碳酸镧。灼烧的氧化镧与水化合放出大量的热。英文名称分子式相对密度技术指标项目指标外观白色粉末型号纯度晶核粒度比表面积用途纳米氧化镧应用于压电材料,增大产品的压电系数,提高产品的电能转

    发布日期:2025/11/13 11:22:55

  • 纳米二氧化铈分散液 CY- CE03

    纳米氧化铈分散液是我公司采用分散工艺,将纳米氧化铈粉体分散在水相介质中,形成高度分散化均匀化和稳定化的纳米氧化铈水性浆料。纳米氧化铈分散液具有纳米粉体料的特性外,纳米氧化铈分散液具有更高的活性易加入等特性。该纳米氧化铈分散液极大地发挥了纳米材料的作用。产品特性型号外观微黄半透明分散液平均粒径纳米氧化

    发布日期:2025/11/13 11:17:32

  • 硅橡胶热稳定剂纳米二氧化铈CY-Ce01

    纳米氧化铈,又名纳米二氧化铈,硅橡胶在高温密闭无氧气状态下主要发生主链热重排降解,即发生解聚反应,使制品变软或软化,以致丧失机械强度,失去使用价值。而在高温有氧环境条件下,主要发生聚合物侧基的氧化,形成烷基自由基,而自由基的耦合反应导致密封的交链密度提高,使制品逐渐变硬,乃至发生开裂称为硬化。在硅橡

    发布日期:2025/11/13 11:08:54

  • 纳米氧化亚铜

    产品参数产品归类货号平均粒径纯度形貌颜色纳米级近球形暗红色亚微米级不规则鲜红色亚微米级不规则鲜红色微米级不规则鲜红色微米级不规则鲜红色本公司可根据客户要求提供不同粒径和纯度的微纳米粉体定制生产性能应用领域纳米氧化亚铜在涂料工业中用作船舶防污底漆防止海洋生物附着在船底纳米氧化亚铜在玻璃和陶瓷工业中用作

    发布日期:2025/11/12 11:49:31

  • 纳米氧化铜水分散液CY-Cu01H

    纳米氧化铜粒径小,活性高,在磁性光吸收化学活性热阻催化剂和熔点等方面表现出奇特的物理和化学性能,因而被广泛使用。我公司采用分散工艺,将纳米氧化铜粉体分散在水介质中,形成高度分散化均匀化和稳定化的纳米氧化铜浆料。纳米氧化铜浆料具有纳米粉体的特性外,纳米氧化铜浆料具有更高的活性易加入等特性,方便顾客使用

    发布日期:2025/11/12 11:45:16

  • 纳米氧化铜醇分散液CY-Cu01G

    纳米氧化铜粒径小,活性高,在磁性光吸收化学活性热阻催化剂和熔点等方面表现出奇特的物理和化学性能,因而被广泛使用。我公司采用分散工艺,将纳米氧化铜粉体分散在醇类介质中,形成高度分散化均匀化和稳定化的纳米氧化铜醇分散液。纳米氧化铜醇分散液具有纳米粉体的特性外,纳米氧化铜醇分散液具有更高的活性易加入等特性

    发布日期:2025/11/12 11:37:16

  • 纳米氧化铜CY-Cu01

    基本信息产品名称纳米氧化铜英文名,分子式分子量密度熔点纳米氧化铜是一种黑色粉末,不溶水,在醇氨溶液中溶解缓慢,溶于稀酸氰化钾溶液。高温遇氢或一氧化碳,可还原金属铜。纳米氧化铜的粒径小,粒度均匀,与普通氧化铜相比,具有表面效应量子尺寸效应体积效应以及宏观量子隧道效应等优越性能,在磁性光吸收化学活性热阻

    发布日期:2025/11/12 11:34:13

  • 纳米铜粉CY-CU50九朋

    号海关编码分子式分子量本公司产纳米铜粉,通过特殊工艺方法制备,粒径均匀,结晶度大,产品纯度高,表面活性高,易于分散及工业化应用。杭州九朋技术参数型号外观黑色粉末深红色粉末含量一次粒径比表面积体积密度铁铝锌镍应用领域电极材料电子浆料导电浆料集成电路印刷版多层陶瓷电容器二氧化碳和氢合成甲醇等反应过程中的

    发布日期:2025/11/12 11:30:59