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                                纳米ATO 有机溶剂分散液 纳米ATO 分散液(醇类玻璃幕墙热屏蔽等)1. 产品基本信息:产品型号:HN-G06B2.产品说明:我公司采用纳米工艺在纳米ATO的制备过程中解决了纳米粒子的不好分散、易团聚和长时间储存稳定性差的问题,表现纳米级的均匀分散的纳米效应。本系列纳米ATO分散液产品为浆状,使纳米ATO的分散接近于原始粒径,解决了用户在粉体使用时不易均匀分散、使用效能不高的难题。纳米ATO分散浆更便于用户实际操作,具有市
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                                纳米ATO 粉体(抗静电,阻隔辐射,隔热材料等) 纳米ATO 粉体(抗静电,阻隔辐射,隔热材料等)1. 产品基本信息:产品型号:HN-G062.产品说明:主要成分:SnO2:Sb2O3=90:10或其他配比3.产品指标:项目指标型号HN-G06外观蓝色粉末PH值4.0-7.0密度(g/ml)1.5干燥失重(%)0.5含量(%)≥99.9粒径(nm)10-20nm电阻率(Ω・cm)106-108耐热性(℃)1100比表面积(㎡/g)40-70松装密
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                                阿尔法纳米氧化铁 纳米三氧化二铁 产品特点:纳米三氧化二铁粉纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,(800℃不变色)。纳米氧化铁是一种的纳米材料,可应用于涂料、油漆、油墨和化工材料等领域。由于它的粒径仅为20-30nm,粒径非常小,因此它具有强紫外线吸收、高彩度、高着色力、高透明度等特性,且、无味、耐温、,因而用途十分。 产品参数:型号产品归类纳米级平均粒径50-100n
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                                伽马相纳米氧化铁 伽马纳米三氧化二铁纳米三氧化二铁粉纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,(800℃不变色)。纳米氧化铁是一种的纳米材料,可应用于涂料、油漆、油墨和化工材料等领域。由于它的粒径仅为20-30nm,粒径非常小,因此它具有强紫外线吸收、高彩度、高着色力、高透明度等特性,且、无味、耐温、,因而用途十分。 产品参数:型号产品归类纳米级平均粒径20-30nm纯度(%
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                                纳米三氧化钨 水性油性分散液可定 电致变色氧化钨黄色三氧化钨WO3变色玻璃薄膜镀层会因为吸收外来的能量而使薄膜颜色改变这种材料称之为电致色变材料,三氧化钨膜的电致变色作用与其微观结构有密切关系。黄色氧化钨即三氧化钨,是无机电致变色材料的典型代表。其原理是通过改变电流的大小调节透光率,实现从透明到不透明的调光。关于WO3薄膜的电致变色机理,目前Faughnan提出的价间跃迁理论,即因外加电场的作用,电子和阳离子矿分别从薄膜两侧同时注
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                                纳米氧化钇 水性有机溶剂分散液可定 纳米氧化钇基本信息:英文名称:Nanometer Yttrium Oxide CAS# :1314-36-9分子式:Y2O3密度:5.01 g/cm3溶解情况:不溶于水和碱,溶于酸。技术指标:项目指标型号HN-Y01HN-Y01外观白色略带黄色粉末白色略带黄色粉末粒径nm30-50200比表面积m2/g40±1020±10纯度%99.9999.99La2O3≤ ppm2020CeO2≤ ppm20
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                                纳米二氧化硅粉体系列 纳米二氧化硅粉体系列产品概述:纳米二氧化硅为具有颗粒尺寸小、微孔多、比表面积大、表面羟基含量高,对紫外线、可见光及红外线反射能力强等特点。特别是随着产品表面处理工艺的完善,纳米颗粒的软团聚程度明显降低,与有机高分子材料的相容性好,极大地拓宽了产品的应用领域。产品特性:1、本品为白色粉末,无味,化学稳定性好。2、耐高温,表面面积大,粒径小。3、良好的分散性、悬浮性,振动液化性。4、具有很好的触变性。
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                                涂料增硬耐磨用白炭黑 纳米二氧化硅添加到涂料中可提高涂料的耐擦洗性、强度、硬度等。在涂料中添加少量万景纳米二氧化硅(HN-SP30T) , 涂料的抗紫外线老化试验性能提高较多,干燥时间大幅度降低 , 而且原料存在的悬浮稳定性差、触变性差、光洁度不高等问题也得到很好的解决。添加纳米二氧化硅(HN-SP30T)的涂料的开罐效果也明显地改善 , 涂料不分层、防流挂、施工性良好 , 抗污性大大提高 , 并具有优良的自洁性和附着
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                                纳米二氧化硅水性有机溶剂分散液 纳米二氧化硅分散液纳米二氧化硅无毒、无味、无污染,颗粒尺寸小,比表面积大,表面存在大量不饱和键及不同键合状态的羟基,加入到众多的材料里,会使原有材料性能有非常明显的变化。杭州万景采用特殊工艺制成的纳米二氧化硅分散液,具有良好的粘结性、耐高温性、成膜性、凝胶性、荷电性,可广泛应用于各行业。☆ 技术指标:型号外观粒径nm含量 %溶剂PH值产品特性及应用HN-S01W白色浆料30±520水5-7很好的
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                                纳米二氧化硅-橡胶专用 纯橡胶的机械强度很低,当混入纳米二氧化硅(HN-SR01)补强填料后,硫化胶的拉伸强度可由0.35MPa提高到14MPa,补强率高达40倍,远远高出其他橡胶所能达到的补强率(1.4-10倍),可见纳米二氧化硅(HN-SR01)填料的使用对硅橡胶最终性能具有决定性的作用。纳米二氧化硅是补强高温硫化硅橡胶的最好填料。纳米二氧化硅聚集体对硅橡胶具有良好的补强作用,橡胶中加入纳米二氧化硅(HN-SR01)
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                                纳米二氧化硅-环氧树脂专用 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。纳米二氧化硅HN-SP30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( HN-SP30S) ,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:1、耐热性: 由于纳米二氧化硅粒子比表面积很大,与环氧基体的界面粘接作用强,吸收大量冲击能
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                                纺织用纳米氧化锌 纳米氧化锌(HN-J50F)具有良好的分散性,粒径小,白度高,碱性减弱,是一种新型的纺织助剂,纳米氧化锌对紫外线屏蔽的波段范围宽,是比较理想的抗紫外屏蔽剂,可广泛用在纺织品上。本分散液做到产品中纳米材料以单个纳米粒子状态存在,客户使用能用到纳米材料,用出纳米效果,大大提高产品的性能。解决目前客户按纳米价格买材料,因为团聚分散不好,只有普通材料性能的问题。本纳米氧化锌因是达到了单分散纳米状态,所以和
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                                电池专用纳米氧化锌 电池专用纳米氧化锌纳米氧化锌是一种n型半导体,其带隙为3.3-3.6eV,室温下激子束缚能为60meV,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,其导带与染料LOMO 更加接近, 因此,纳米氧化
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                                陶瓷专用纳米氧化锌 纳米氧化锌是一种重要的陶瓷化工熔剂原料,特别在建筑陶瓷墙地砖釉料与低温瓷料用量较多。在艺术陶瓷釉料中也广泛使用。 纳米氧化锌在釉中有较强的助熔作用,能够降低釉的膨胀系数,提高产品的热稳定性,同时能增加釉面的光泽与白度,提高釉的弹性。在扩大熔融范围的同时能增加釉色的光彩。不过在含有铬的黑釉中不宜使用。技术指标:项目指标型号HN-JH04外观白色粉末纯度﹪ ≥99.9%干燥减量﹪≤0.3 灼烧减
 
	                 
				                				             	 
                        	                 
         
                                     
                                     
                                             
                                     
                                     
                                     
                                             
                                     
                                     
                                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                             
                                     
                                             
                                    