浙江九朋新材料有限公司
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新闻中心
  • 电子级二氧化钛CY-TG500

    高纯二氧化钛电子级具有半导体的性能,它的电导率随温度的上升而迅速增加,而且对缺氧也非常敏感。金红石型二氧化钛的介电常数和半导体性质对电子工业非常重要,高纯二氧化钛电子级可以用于生产陶瓷电容器等电子元器件。技术指标项目指标型号晶型金红石钠铁铝氯化物二氧化钛含量比表面积适用范围限流保护消磁启动发热元件,

    发布日期:2025/11/24 11:41:54

  • 锂电池专用纳米氢氧化锆 CY-RH80

    英文名称物化性质纳米氢氧化锆为白色无定型粉末状固体,不溶于水和碱溶液,易溶于盐酸等无机酸,无毒无味,密度,在高温左右下分解成氧化锆和水。应用范围纳米氢氧化锆广泛应用于电镀颜料染料玻璃填充剂,催化剂,除臭剂,搪瓷陶瓷耐火材料电磁材料氧传感器造纸制革橡胶等方面和制造其他锆产品中间体等。技术指标型号原生粒

    发布日期:2025/11/24 11:33:59

  • 高纯度纳米二氧化钛CY-T01九朋

    纳米二氧化钛分散性好,容易与其他材料混合,广泛用于靶材纳米二氧化钛纯度高,金红石含量以上纳米二氧化钛具有高折射率,抗老化性能强的优点本产品无毒无害技术指标型号外观白色粉末含量值晶型金红石平均粒径比表面积应用纳米二氧化钛屏蔽紫外线能力抗老化能力好纳米二氧化钛无毒,具有优异的透明性纳米二氧化钛应用于油墨

    发布日期:2025/11/24 11:29:22

  • 电池专用30纳米氧化锌 CY-J30D

    纳米氧化锌是一种型半导体,其带隙为,室温下激子束缚能为,在常温下纳米氧化锌具良好的发光功能,同时纳米氧化锌也具有光电导性和光催化活性,在纳米器件诸如发光二极管光电二极管波导器件气体传感器和光电池等方面有良好的应用前景。另外,纳米氧化锌制备简单,原料容易获得,且电子在纳米氧化锌薄膜中的输运比较容易,其

    发布日期:2025/11/24 11:26:25

  • 纳米二氧化硅树脂专用CY-SP30S九朋

    纳米二氧化硅具有强的电子电性能,可使材料性能出现大的改观。经过特殊特殊的亲环氧树脂偶联剂处理,制成的环氧树脂专用型纳米二氧化硅,有更好的分散性,能较大地提高环氧树脂的拉伸强度冲击强度断裂伸长率热稳定性等性能,保持透明度纳米二氧化硅在环氧树脂中的应用耐热性由于纳米二氧化硅粒子比表面积很大,与环氧基体的

    发布日期:2025/11/24 11:20:40

  • 纳米氧化亚铜

    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红玻璃和红瓷釉着色剂纳米氧化亚铜粉体添加到纤维里,使得纤维具有杀菌防霉功能,从而用这种纤维做出的服装具有杀菌防霉功能氧化亚铜纳米粉体作为导电剂加入到碱性氢氧燃料电池中的防水氢电极中,以减少其电

    发布日期:2025/11/22 10:27:08

  • 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:2025/11/22 10:23:41

  • 纳米氧化铜醇分散液CY-Cu01G九朋

    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:2025/11/22 10:19:37

  • 纳米氧化铜CY-Cu01九朋

    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:2025/11/22 10:16:07

  • 纳米铜粉CY-CU50

    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:2025/11/22 10:11:23