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316l Edelstahl Nanopulver für Metallspritzguss MIM-Anwendung

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316l Edelstahl Nanopulver für Metallspritzguss MIM-Anwendung

Großpackung Metall Spritzguss mim Feld Verwendung 316l Edelstahl Nanopulver von Hongwu International Group Ltd.

  • Produktherkunft:

    CHINA
  • Hafen:

    Guangzhou,Shenzhen
  • Farbe:

    Black
  • Zahlung:

    T/T,PAYPAL
Produktdetails

316l Edelstahl Nanopulver für Metallspritzguss MIM-Anwendung

Metall-Spritzguss-MIM ist eine Art von Formverfahren, die plastifizierende Mischung der Metallpulver und Bindemittel in das Modell injizieren. Die Schritte sind, dass zuerst Pulver und Bindemittel mischen, dann Granulat-Mischung, Spritzgießen in die erforderliche Form.

das mim 316l austenitischer Edelstahl Nanopulver wird auf ein Feld mit hoher Korrosionsbeständigkeit angewendet. Seine Eigenschaften umfassen ausgezeichnete Dehnungsrate und Duktilität und nicht magnetisch. Die Teile aus diesem Material werden normalerweise in der Lebensmittelindustrie, Marine und Medizin verwendet.


MIM 316L stainless steel powders


wir, hongwu international group ltd mit hongwu nano marke, bietet verschiedene größe nanopartikel, Nanopulver 316l Edelstahl mit guter kugelförmiger Morphologie. wir sind verpflichtet, hochwertiges nano-edelstahl-pulver 316l für mim mit dem günstigsten preis für kunden, die tunnotech forschung und haben einen kompletten zyklus der forschung, herstellung, marketing und after-sale-service gebildet. Zur gleichen Zeit, 304 Edelstahl Nanopulver ist ebenfalls erhältlich. Wenn Sie sich für die Nanopulver aus Edelstahl interessieren, kontaktieren Sie uns bitte unter hwnano@xuzhounano.com

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HW Nanometer bismuth oxide powder application
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hw Nano Bismutoxidpulver, 20-30nm, 99,5%, gelbes festes Pulver Nanometer Wismutoxid Pulver ist ein wichtiges funktionelles Material und wird weithin als ausgezeichneter organischer Synthesekatalysator, keramische Färbemittel, flammhemmende Kunststoffe, pharmazeutische Adstringentien, Glasadditive, hochbrechende Glas- und Glasherstellungs-Nukleartechnik und Kernreaktorbrennstoff verwendet und ist auch ein wichtiger Bestandteil Dotierstoff in der Elektronikindustrie. Nanometer-Wismut-Oxid mit den Eigenschaften der allgemeinen Größe und aufgrund der feineren Körnigkeit, können bi2o3 Nanopartikel zu anorganischen Pigmenten, optischen Materialien, elektronischen Materialien supraleitenden Materialien, speziellen funktionellen keramischen Material, eine Kathodenstrahlröhre Wandfarbe und so weiter verwendet werden. Auch das bi-basierte Kompositoxid ist ein guter Photokatalysator, der Sonnenenergie nutzt, um Schadstoffe zu eliminieren. um die Umwelt zu schützen, das ökologische Gleichgewicht zu erhalten, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, trägt viel dazu bei. Bi-basiertes Mischoxid kann aufgrund seiner einzigartigen physikalischen Eigenschaften als Ionenleiter, Schall- und Lichtmaterialien, Lichtleiter, Gassensoren und Photokatalysatoren verwendet werden. von Lyla

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Spezifikation von Fullerenpulver: <br /> & nbsp; <br /> 1. Synonym: Fußball, Buckminsterfulleren <br /> 2. Größe: Durchmesser: 0.7nm; Länge: 1,1nm <br /> 3. Reinheit: 99,9% <br /> 4. wahre Dichte: 1.70g / cm3 <br /> 5. spezifischer elektrischer Widerstand: 102,6 μΩ · m <br /> 6. Aussehen: schwarzes Pulver <br /> & nbsp; <br /> Anwendung: <br /> Anders als anorganische Solarzellen, die heute weit verbreitet sind, können organische Materialien zu kostengünstigen flexiblen Materialien auf Kohlenstoffbasis, wie beispielsweise Kunststoffen, verarbeitet werden. Hersteller können Spulen in verschiedenen Farben und Konfigurationen in Serie produzieren und nahtlos auf fast jede Oberfläche laminieren. auf. Allerdings hat die schlechte Leitfähigkeit von organischen Materialien den Fortschritt der damit verbundenen Forschung behindert. Im Laufe der Jahre wurde eine schlechte Leitfähigkeit von organischer Substanz als unvermeidlich angesehen, aber dies ist nicht immer der Fall. Neuere Studien haben gezeigt, dass sich Elektronen in einer dünnen Schicht Fulleren einige Zentimeter bewegen können, was unglaublich ist. In derzeitigen organischen Batterien können Elektronen nur Hunderte von Nanometern oder weniger durchdringen. <br /> Elektronen bewegen sich von einem Atom zum anderen und bilden einen Strom in einer Solarzelle oder einem elektronischen Bauteil. In anorganischen Solarzellen und anderen Halbleitern ist Silizium weit verbreitet. Das eng verbundene Atomnetz ermöglicht den einfachen Durchtritt von Elektronen. Allerdings haben organische Materialien viele lose Bindungen zwischen einzelnen Molekülen, die Elektronen fangen. <br /> <br /> Die neuesten Ergebnisse zeigen jedoch, dass es möglich ist, die Leitfähigkeit von Fullerenmaterialien in Abhängigkeit von der spezifischen Anwendung einzustellen. Die freie Bewegung von Elektronen in organischen Halbleitern hat weitreichende Auswirkungen. zum Beispiel muss gegenwärtig die Oberfläche einer organischen Solarzelle mit einer leitfähigen Elektrode bedeckt sein, um Elektronen zu sammeln, von denen Elektronen erzeugt werden, aber frei bewegliche Elektronen ermöglichen, dass Elektronen an einer von der Elektrode entfernten Position gesammelt werden. Auf der anderen Seite können die Hersteller auch leitfähige Elektroden in praktisch unsichtbare Netzwerke schrumpfen und so den Weg für transparente Zellen auf Fenstern und anderen Oberflächen ebnen. <br />

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