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上海昌贝纳米材料科技有限公司

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供应纳米碳化钛_厂家直销
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产品: 供应纳米碳化钛_厂家直销 
品牌: 纳米碳化钛
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最后更新: 2019-02-10 22:16
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详细信息

纳米碳化钛

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

供应纳米碳化钛_厂家直销

性能特点
纳米碳化钛粉通过高频等离子气相合成法制备,产品纯度高、粒径分布范围小、高比表面积,表面活性高,耐高温,抗氧化,是一种很好的耐熔耐磨材料,广泛被应用到硬质合金、耐磨超硬材料上面;碳化钛熔点约3200℃,是硬质合金的重要成分,具有高硬度、耐腐蚀、热稳定性好等特点,应用于制造耐磨材料,切削刀具,模具,熔炼金属坩埚等诸多领域;因为粒径较小所以具有高表面活性,具有良好的导电性,以及对钢铁类金属具有化学惰性等优异性能; 添加万分之一的纳米碳化钛就可以降低碳化钛陶瓷烧结温度200度左右,并可以细化陶瓷晶粒,提高陶瓷烧结性能;纳米碳化钛可以作为陶瓷材料增强相,有效提高金属、陶瓷基体材料的力学性能和导电性能。
产品参数

产品应用
1纳米碳化钛应用于宇航部件中:考虑到难熔纳米碳化物TiC、ZrC具有3000 ℃以上的熔点,具有很好的高温强度,而且与钨的相容性好、热膨胀系数相近,并且具有比钨低得多的密度。纳米TiCp/w和ZrCp/w复合材料的强度随温度上升而逐渐提高。纳米TiCp/w和ZrCp/w分别在1000℃和800℃有高的强度,与各自的室温强度相比提高显著。而后温度继续上升,强度下降。复合材料这种奇特的高温强度是由于W基体随温度提高由脆性转化为塑性,使得纳米TiC和ZrC颗粒在高温下对塑性W基体的增强作用愈加显著,导致复合材料有好的高温强度,而纳米TiC颗粒比纳米ZrC颗粒对W基体有更好的高温增好效果;
2纳米碳化钛泡沫陶瓷:泡沫陶瓷作为过滤器对各种流体中的夹杂物均能有效地除去,其过滤机理是搅动和吸附。过滤器要求材料的化学稳定性,特别是在冶金行业中用的过滤器要求高熔点,故此类材料以氧化物居多,而且为适应金属熔体的过滤,主要追求抗热震性能的提高。 纳米碳化钛泡沫陶瓷比氧化物泡沫陶瓷有更高的强度、硬度、导热、导电性以及耐热和耐腐蚀性;
3广泛应用于制造耐磨材料、切削刀具、模具、熔炼金属坩埚等诸多领域透明碳化钛陶瓷又是良好的光学材料; 磨料和磨具行业碳化钛磨料是替代氧化铝、碳化硅、碳化硼、氧化铬等传统研磨材料的理想材料; 纳米碳化钛的研磨能力可与人造金刚石相媲美,大大降低了成本,目前在美、日、俄罗斯等国家已广泛应用。纳米碳化钛材料制造的磨料、砂轮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洁度。
4粉末冶金领域:纳米碳化钛粉体用于粉末冶金生产陶瓷、硬质合金零件的原料,如拉丝模、硬质合金模具等。 纳米碳化钛基硬质合金具有如下特点: (1)硬度高,一般可达HRA90以上;(2)耐磨性好、磨损率低;(3)良好的耐高温和抗氧化能力;(4)导热性能好、化学稳定性好。
包装储存
本品为充惰气塑料袋包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生氧化团聚,影响分散性能和使用效果;包装数量可以根据客户要求提供,分装。



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研究人员开发出纳米晶体材料 能迅速将蓝光转换成白光

    慧聪LED屏网报道    

  据报道,沙特阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)的研究人员研发出一种纳米晶体材料,能够迅速地将蓝光转换成白光。

  虽然无线网络连接和蓝牙等技术现已成熟,但缩短用于信息传输的电磁波波长仍可获得几大好处。

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  所谓的可见光通信(VLC)便是利用无管制的电磁频谱,可能更为节能。VLC还提供了一种将信息传输、照明和显示技术结合起来的方法,例如,使用吸顶灯为笔记本电脑提供互联网连接。

  许多诸如此类的可见光通信(VLC)应用都需要白光LED,一般通过结合发射蓝光的二极管和将光转换成红、绿光的荧光粉来实现。但是,此转换过程不够快,不足以匹配LED开启和关闭的切换速度。

  “利用通过上述方式产生的白光实现的VLC速率被限制在1亿比特每秒,”KAUST电气工程教授Boon Ooi说。

  阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)光子实验室成员Ooi,KAUST功能纳米材料实验室副教授Osman Bakr以及他们的同事们则使用基于纳米晶体的转换器,该转换器能够实现更高的数据传输速率。

  基于简单、具有成本效益的解决方法,结合常规的氮化物荧光体,该研究团队制造出了大小约8毫微米的铯溴化铅纳米晶体。在蓝色激光的照射下,该纳米晶体发出绿光,而氮化物发出红光,它们结合起来营造一个温馨的白光。

  研究人员使用一种被称为“飞秒瞬态光谱”的技术来表征该纳米晶体材料的光学性质。他们能够证明铯溴化铅纳米晶体的光学过程大致需要7纳秒。这意味着他们可以将光发射频率调节至491兆赫,这可能比使用荧光粉快40倍,可实现20亿比特每秒的数据传输速率。

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  “快速反应部分归因于晶体的大小,”Bakr说。“空间限制使得电子与空穴重新结合并放出光子的可能性更高”。

  重要的是,使用钙钛矿纳米结构所产生的白光质量堪比目前LED技术。

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