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南宫市丰汇纳米科技有限公司
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公司介绍

南宫市丰汇纳米科技有限公司

南宫市丰汇纳米科技有限公司致力于为先进材料研究提供全面的产品、服务和解决方案,服务于全国各大专院校、科研院所及企事业单位的科研、生产活动。公司产品线涵盖了金属材料、陶瓷材料、纳米材料、稀土材料、晶体材料、镀膜材料、溅射靶材等多个产业领域,广泛应用于冶金、石油、化工、电子、机械、汽车、电站、环保及航空、航天等领域,助力客户研发、生产高附加值创新产品。产品的质量是企业的生命,让客户放心,使客户满意,全面满足客户的需求是我们不懈追求的目标。丰汇纳米材料拥有健全的质量管理体系,对产品品质控制非常严格,从原材料采购到生产制作,包装检验,每一步都严格控制,针对不同产品进行全面的检测分析,以保证产品的质量。

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主推产品

氮化硼晶须BN
型号:BN

产品参数产品名称:氮化硼晶须熔点:3000°CCAS号:10043-11-5分子式:BN密度:2.27(g/cm3)分子量:24.82(g/mol)应用领域涡轮层状BN晶须是一维微纳米形貌的单晶材料,性能接近理论值,一维形貌和微纳尺寸赋予其特殊性能,BN是电子元器件行业绝缘树脂和陶瓷封装的填料和增强体,可以显著提高产品强度、韧性、模量、热导率和可靠性;BN是导热填料,可提高导热硅脂和硅胶垫的热导率及其与芯片的热膨胀系数匹配性;BN是高强韧、高导热陶瓷的增强体,能大幅提高强韧性;BN还能用于制备性能的多孔陶瓷,在透波材料、过滤器、催化剂载体和生物材料方面应用广阔。包装储存本品为充惰气塑料袋包装,

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纳米碳化钛TiC
型号:TiC

产品参数产品名称:碳化钛CAS:12070-08-5沸点:4820°C。分子式:Tic密度:4.93(g/cm3)熔点:3160°C产品应用TiC主要用于钢结硬质合金,金属陶瓷部件,钨钴钛硬质合金及耐磨性材料,同时还可用作隔热涂层。产品特性1.TiC外观呈浅灰色,面心立方结构,不溶于水,具有很高的化学稳定性。与盐酸、硫酸几乎不起化学反应,但能够溶解于硝酸以及氢氟酸中,还溶于碱性氧化物的溶液中。2.具有高硬度、耐腐蚀、热稳定性好的特点。3.碳化钛是典型的过渡金属碳化物。它的键型是由离子键、共价键和金属键混合在同一晶体结构中,因此碳化钛具有许多的性能。晶体的结构决定了碳化钵具有高硬度、高熔点、耐磨

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纳米碳化钽TaC
型号:TaC

产品参数产品名称:碳化担CAS:12070-06-3分子量:192.96分子式:TaC密度:14.3(g/cm)熔点:3880°C1.TaC呈浅棕色,属氯化钠型立方晶系。2.不溶于水,难溶于无机酸,能溶于氢氟酸和硝酸的混合酸中并可分解。抗氧化能力强,易被焦硫酸钾熔融并分解。导电性大,室温时电阻为300,显示超导性质。产品应用用于P型切削工具和金属陶瓷的添加剂,用于烧结WC/Co硬质金属的晶粒生长等。碳化担粉末是一种重要的金属陶瓷材料,用它做成的刀具,可耐3800°C以下的高温,且其硬度可与久负盛名的金刚石相媲美。作为钨基硬质合金的晶粒细化剂,可明显提高合金性能,其用量达到碳化钨基硬质合金产量的

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氮化硼晶须BN

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纳米碳化钛TiC

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纳米碳化钽TaC

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纳米碳化钛TiC

型号:TiC

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型号:TaC

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型号:NbC

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型号:Cr3C2

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型号:CAS:14475-63-9

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氧化锆晶须纤维ZrO2

型号: ZrO2

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纳米氢氧化锆Zr(OH)4

型号:Zr(OH)4

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型号:ZrO2

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纳米碳化硅SiC

型号:SiC

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纳米氮化硅Si3N4

型号:Si3N4

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312钛碳化硅

型号:312钛碳化硅

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纳米氮化铝AlN

型号: AlN

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AlN六方相氮化铝

型号:AlN1

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氮化铝晶须AlN

型号:AlN

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纳米氧化锌ZnO

型号: ZnO

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纳米掺杂氧化锌铝AZO

型号:AZO

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四针状氧化锌晶须ZnO

型号:ZnO

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碳酸钙晶须CaCO3橡胶刹车片专用

型号:CaCO3.

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碳酸钙晶须CaCO3

型号:CaCO3

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纳米氧化铝Al2O3

型号: Al2O3

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氧化铝晶须Al2O3

型号:Al2O3

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氮化硅晶须Si3N4

型号:Si3N4.

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高纯微米氮化硅粉末

型号:12033-89-5

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硼化铬焊材中的作用

焊接作为一种广泛应用的材料连接技术,在工业生产中具有举足轻重的地位。为了提高焊接质量和效率,人们常在焊料中加入各种元素以改善其性能。其中,硼作为一种重要的合金元素,被广泛应用于焊料的制造中。接下来,我们将深入探讨焊料中添加硼的作用。一、降低熔点硼的加入可以有效地降低焊料的熔点。在焊接过程中,熔点的降低意味着焊接操作可以在较低的温度下进行,从而减少了能源的消耗和对母材的热影响。此外,低熔点焊料能更快

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2022-03-15
新型超导体二硼化镁(MgB2 ) 基础研究及其应用展望

超导体,顾名思义就是通电流后没有能量耗散 的导体) 它是由于大量配对电子凝结到一个“步调 一致”的相干态后,其运动不受晶格散射的结果) 1911 年,荷兰的科学家 O00es 发现水银的超导现象 后,人们一直期望能找到室温超导体,这是人们长期 以来的梦想) 人们在随后七十余年的岁月中,只将转变温度提高到 23K(约零下 250摄氏度).1986年底,瑞士研究人员首先在原来不曾想到的氧化物中找到了转

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Mxenes材料的前世、今生与未来

1.引言 2011年,美国Drexel大学的Yury Gogotsi教授和Michel Barsoum教授[1]利用氢氟酸化学剥离三元层状碳化物Ti3AlC2,成功制备出一种新型的二维碳化物晶体Ti3C2Tx(T代表-F和-OH等官能团)(图1)。

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近日,我公司首台喷雾制粒机已顺利进入试生产阶段,标志着新工艺调试正稳步推进,技术升级取得阶段性成果。 本次引入的喷雾制粒工艺将显著提升钢结合金的内在质量与产品外观,切实解决传统生产中存在的断裂、漂浮等问题,使产品性能更加稳定可靠。同时,配套全自动双向压机与机械手的协同运行,将实现生产流程的高效化与自动化,全面提升产线智能水平。 我司第二台喷雾制粒机也在按计划稳步推进中。新设备全

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2020-04-01
六硼化镧的应用与研究

概述六硼化镧的熔点高,硬度大,热和化学稳定,并且具有电子逸出功小,发射率大(电流密度大),效率高,抗中毒性能好,寿命长,耐离子轰击和适应性强等优点,是一种性能优良的热阴极材料。作为空心阴极小型化长寿命设计的首选电子源材料之一,六硼化镧在中高功率空间电推进任务中具有很好的应用前景。特别是随着高功率长寿命航天电推进任务的论证,越来越受到国内外电推进研究领域的关注。制备方法六硼化镧的制备方法有多种选择,

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