banner

Produkte

Zuhause Element / Metall-Nanopartikel Edelstahl 430 Nanopartikel

ferritischer Edelstahl 430 Nanopulver, ferritischer Edelstahl

Kategorien

Neue Produkte

neuesten Nachrichten

Einige Nanomaterialien für thermochrome Anwendungen
    Einige Nanomaterialien für thermochrome Anwendungen

Unter Thermochromie versteht man das Phänomen, dass ein Material bei Temperaturänderungen seine Farbe ändert. Diese Veränderung wird normalerweise durch Veränderungen in der elektronischen oder molekularen Struktur des Materials verursacht. Sein Anwe...

ferritischer Edelstahl 430 Nanopulver, ferritischer Edelstahl

Ferricic Edelstahl 430 Nanopulver, 70nm oder 150nm, weit verbreitet in Druckanwendung verwendet.

  • Produktherkunft:

    China
  • Hafen:

    Guangzhou, Shenzhen
  • Farbe:

    black powder
  • Zahlung:

    T/T,Paypal
Produktdetails

ferritischer Edelstahl 430 Nanopulver, ferritischer Edelstahl

die gemeinsame Organisation der Stahlkategorie:

Austenit : Kohlenstoff- und Legierungselemente gelöst in γ-Fe-Lösung, bleibt flächenzentriert kubisches Gitter von γ-fe

Eigenschaften: austenitische gute Plastizität, geringe Festigkeit, hat eine gewisse Zähigkeit, keine a ferromagnetisch.

Ferrit Kohlenstoff- und Legierungselemente, gelöst in fester Lösung a-fe mit einem Körpermittelpunkt kubisches Gitter, schlechte Fähigkeit, Kohlenstoff zu lösen, like ferritisches Edelstahl 430 Nanopulver

Eigenschaften: mit guter Zähigkeit und Duktilität; war hell polygonale Kornstruktur;

Martensit Kohlenstoff gelöst in übersättigter fester Lösung von α-fe und körperzentriert tetragonale Struktur;

gemeinsame Martensitformen: Latte, flockig;

Latten Martensit : niedrige, mittlere Kohlenstoffstahl und Edelstahl gebildet Lamellen aus vielen Gruppen von zueinander parallelen Lamellen, die aus Bündeln bestehen. geformter Raum wie ein flacher Streifen, a Austenitkornlatte kann in mehrere (meist 3-5) umgewandelt werden;

Plattenmartensit (nadelförmiger Martensit ): häufig in kohlenstoffreichem Stahl und High-Ni, Fe-Ni-Legierung; wenn die kleine Größe des größten Stücks zu einem optischen Martensit. wenn der Spiegel nicht kann Sag es, es heißt versteckter Martensit. bei der normalen Herstellung von abgeschreckter Martensit sind allgemein versteckter Martensit.




eine kostenlose Beratung

mailen Sie uns bei Fragen oder Anfragen oder nutzen Sie unsere Kontaktdaten. Wir würden uns freuen, Ihre Fragen zu beantworten.

verwandte Produkte
Silver Gray Oxidation Resistance Stainless Steel Nanoparticles 430
Silbergraue oxidationsbeständige Edelstahlnanopartikel 430

99,9% Edelstahlnanopartikel 430 mit Oxidationsbeständigkeitgelten Pulvermetallurgisches Sintern.

Separator Coating Alumina Nanopowder
Lithium-Ionen-Separator für die Beschichtung von Aluminiumoxid-Nanopulver alpha al2o3-Nanopartikeln

hongwu nano liefert hochreines 4n al2o3-nanopulver in alpha-und gamma-phase, sowohl pulver- als auch dispersionsformen sind verfügbar.

Buy Graphene oxide nanopowders quality single layer GO powders
sicheres Bioimplantatmaterial Graphenoxid-Nanopulver

Sicheres Bioimplantat-Material Graphenoxid-Nanopulver, erhältlich als Einzel- und Mehrfach-Typ mit 99% Reinheit.

Cobalt nano particl
Cobalt-Nanopartikel für Bindemittel aus Hartmetall

Die hongwu international group ltd bietet ein sehr vielfältiges Sortiment an Kobaltpartikelgüten mit durchschnittlichen Korngrößen von ca. 20nm bis 1um. Wir bieten technische Unterstützung bei der Auswahl der Pulver für bestimmte Anwendungen. Stock# a050, 20nm Kobalt-Nanopartikel Stock# a051, 100-150nm Kobalt-Nanopartikel stock # b052, 1-3um Kobaltpartikel, graues festes Pulver. Kobaltpartikel sind das beste Bindemittel für Hartmetall. obwohl Eisen, Kobaltpulver, Nickelpulvergenerationen einige Fortschritte gemacht haben, werden immer noch mehr als 90% des Carbids Kobalt als Bindemittel verwendet. Um die organisatorische Struktur von Carbid zu verbessern, haben die Verbesserung der Leistung und die Verringerung der Größe von Kobaltpulver eine sehr wichtige Bedeutung. zur Verringerung der durchschnittlichen Teilchengröße des Bindemittelpulvers kann die Biegebruchfestigkeit, Härte und Dichte verbessert werden. Um das ultrafeine Kobaltpulverherstellungs-Hochleistungs-WC-Co-Hartmetall zu verwenden, verlangt die durchschnittliche Teilchengröße der Kobaltnanopartikel, um weniger als 500 nm zu erreichen. in einer solchen Teilchengröße könnte sich ein ausgezeichneter Klebstoff ergeben. mit dem Kobaltpulver kleiner Teilchengröße zur Herstellung von WC-Co, dessen Abriebfestigkeit und Rissbeständigkeit viel besser ist als die mit grobem Kobaltpulver hergestellte Legierung. Wenn Sie an Kobalt-Nanopartikeln interessiert sind, wenden Sie sich bitte an uns. von Lyla

MWCNT NH2
Amino-funktionalisierte Kohlenstoff-Nanoröhren mwcnt nh2

Die hongwu international group ltd bietet maßgeschneiderten Service für modifizierte Kohlenstoffnanoröhren, um bessere Eigenschaften zu erzielen.

Flexible Circuit Board Used Ultra-fine Silver Flake Powder, Thick Film Paste Silver Conductive Powde
flexible Leiterplatte verwendet ultrafeine Silberflockenpulver, Dickfilm Paste Silber leitfähigen Powde

leitendes Pulver der silbernen Flocke, das in der flexiblen Leiterplatte und in der Dickfilmpaste weit verbreitet ist.

Graphite Nanoparticles
Verschleißfeste Graphit-Nanopartikel

verschleißfeste Graphit-Nanopartikel verwenden in Schmiermitteln

Gold supplier WC tungsten carbide powder price
Gold Lieferant wc Wolframcarbid Pulver Preis

Goldlieferant hongwu internatonal Gruppe co, ltd Export Wolframcarbid Pulver und WC Legierung Verbundwerkstoffe mit angemessenen Preis.

Nanotechnology Silver metal powder, 99.99% trace metals basis | HONGWU NANOMETER
Nanotechnologie Silbermetallpulver, 99,99% Spurenmetalle Basis | hongwu Nanometer

finden Sie hochwertige Nanotechnologie 99,99 Reinheit Silber Metallpulver, hw Nanometer großen Bestand sorgt dafür, dass Sie Ihre Bestellungen schnell und sicher bekommen!

Graphene nanoplatelet powders
Graphen-Nanoplättchenpulver für den Einsatz in Leitfähigkeits- und Schmierbereichen

Graphen-Nanoplättchenpulver mit höherem Preis-Leistungs-Verhältnis werden hauptsächlich für die Herstellung von Kieselgel mit hoher Wärmeleitfähigkeit, für die Wärmeableitung von Farbe, die elektrische Leitfähigkeit, die Wärmeleitfähigkeit von Kunststoffen sowie die thermische Alterungszeit und mechanische Festigkeit von PVC-Verbundwerkstoffen benötigt.

Particle Iridium nano
nanotechnology partikel Iridiumkatalysator (20-30nm, 99,99%, Metallbasis)

nanotechnology partikel Iridiumkatalysator (20-30nm, 99,99%, Metallbasis) Iridium gehört zum Periodensystem Ⅷ Übergangselement, das Elementsymbol ir, Ordnungszahl 77, das Atomgewicht von 192.2, ist ein seltenes Edelmetall Materialien.Iridium Dichte beträgt 22,56 g / cm3, Schmelzpunkt 2454 ℃, Iridium-Produkte mit Temperatur ist 2100 ~ 2200 ℃ .iridium haben hohe Elastizitätsmodul (538,3 gpa), niedrige Poisson-Koeffizienten (0,26), Plastizität ist sehr schlecht bei niedriger Temperatur.iridium ist die Korrosionsbeständigkeit Metalle, dichten Zustand Iridium unlöslich in allen anorganischen Säure, Iridium-Legierung können stark adsorbierte organische Verbindungen als Katalysatormaterial. hongwu international group ltd mit hw nano brand ist ein führendes Unternehmen im Bereich Nanomaterialien, das in allen Aspekten des Geschäfts involviert ist: Herstellung, Forschung und Entwicklung, Verarbeitung, Dispersion, Lieferung und Kundendienst. Wir sind professioneller Hersteller von nnaotechnologie in produzieren nano partikel Iridium und andere Edelmetall-Nanopartikel. wenn sie sich für nanotechnologie partikel iridium interessieren, würden wir gerne von ihnen hören.

Large SSA ceramic grade MGO Magnesium Oxide nanopowders
große ssa Keramik Grade MgO Magnesiumoxid Nanopulver

große ssa Keramik Grade MgO Magnesiumoxid Nanopulver r652: Magnesiumoxid-Nanopulver (MgO), 20-30 nm, 99,9%, weißes festes Pulver. Anwendung von MgO Magnesiumoxid Nanopulver auf dem keramischen Gebiet 1. Herstellung eines dielektrischen Keramikkondensatormaterials. die Korngröße der erhaltenen Keramik kann innerhalb des Bereichs von 1000 nm mit einem geringen dielektrischen Verlust, guter Materialgleichmäßigkeit, die für die Herstellung eines Mehrschichtkeramikkondensators mit hoher Kapazität geeignet ist, einem hohen Isolationswiderstand, ultradünner dielektrischer Schicht ( dielektrische Schicht ist weniger als 10 um). die Zugabemenge beträgt etwa 0,5% -5%. 2. Nanokeramikpulver, hergestellt aus Nano-Magnesiumoxid, Nano-Siliziumdioxid, Nano-Aluminiumoxid, Nano-Zinkoxid und anderen Pulvern, unter denen Nano-Magnesiumoxid 0,5% -4,0% und das erhaltene Nano-Keramikpulver ein Fern-Infrarot aufweist Strahlung, antibakterielle, aktivierte Wasser, gereinigtes Wasser, die Auflösung von Spurenelementen, die für die menschliche Gesundheit von Vorteil sind, Freisetzung von negativen Ionen, Verbesserung der Samenkeimrate und andere gesunde Funktionen. es kann in den verschiedenen keramischen Produkten, im Umweltschutz, in den Textilien, in der Trinkwasserbehandlung, in den Ausrüstungen und in den Behältern wie Alkohol- und Tabakindustrie am meisten benutzt sein. 3. gesintert mit Nano-Aluminiumoxid (Nano-Al2O3), Titandioxid (TiO2) und andere zusammen, erhalten Nanokomposit-Keramik-Additive können Edelmetalle Nickel / Ni zu hitzebeständigen Stahl Alternative zu produzieren. wobei die Menge an Nano-Magnesiumoxid 5% -18% beträgt. 4. nanokristalline Verbundkeramik verwendet Nano-Titandioxid (Tio2), MgO Magnesiumoxid Nanopulver , nano Seltenerdoxiden und Zirkoniumdioxid (Zro2) als Teil der Zusatzstoffe, und erfolgreich erhöht den Gehalt an amorphem Zro2 zu 10-30 Gew .-%, und erhalten eine hohe Zirkonium Al2o3-SiO2-Zro2 Keramik, nanokristalline Verbundkeramik und Kristallphase Gehalt ist mehr als 90%, die Hauptphase ist Mullit, Cristobalit und tetragonal Zirkoniumdioxid, tetragonal Zirkoniumdioxid Körner in der Größe dispergiert ist ≤ 1μm. Durch diese Methode sind die Eigenschaften der Materialien denen herkömmlicher Methoden zur Herstellung des gleichen Materials überlegen. die Härte stieg um 30%, die Zähigkeit um 6% und die Festigkeit um 40%. 5. die glaskeramische Beschichtung, bestehend aus MgO Magnesiumoxid Nanopulver , Nano-Siliziumdioxid (SiO2), Boroxid, Nano-Aluminiumoxid (Al2O3), Ceroxid-Nanopartikel, können die mechanische Festigkeit des Katalysators, einschließlich Abriebfestigkeit, Härte, Druckfestigkeit und Schlagzähigkeit wirksam verbessern; und die aktiven Zentren des Katalysators erhöhen, wodurch die Aktivität des Katalysators erhöht wird, der aktive Bestandteil eingespart wird und die Kosten reduziert werden. Es wird hauptsächlich in Diesel- und Benzinmotoren für Abgasreinigungsprozessoren verwendet. wobei die Menge an Nano-Magnesiumoxid (MgO) 5% -18% beträgt. 6. Herstellung von keramischen Werkstoffen mit hoher Zähigkeit unter Verwendung von Nano-Magnesiumoxid (MgO) und Yttriumoxid (Y2O3) oder Seltenerdoxid als Nanoverbundstabilisator zur Herstellung von teilweise stabilisierten Zirkoniumoxidkeramiken mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und Beständigkeit gegen Hochtemperaturalterung. das keramische Material kann weit verbreitet in Hochtemperaturtechnikbauteilen und fortgeschrittenen Feuerfestmaterialien verwendet werden. 7. als Hilfskomponenten des anti-reduzierenden dielektrischen keramischen Materials. die Zugabemenge beträgt 0,001% -10 mol% 8. als einseitiges Kohlendioxydgasabschirmendes Lichtbogenschweißen des keramischen Plattenmaterials. seine Zugabemenge von Nano-MgO beträgt 1-10 Gew .-% 9. Glaskeramiken, Nano-Siliziumdioxid (SiO2), Nano-Titandioxid (TIO2), Nano-Aluminiumoxid (AL2O3), Nano-Magnesiumoxid (MgO) gesinterte Glaskeramiken können durch die Floatglas-Methode verarbeitet werden, um transparent zu sein, insbesondere für Dünnfilm Halbleitersubstrat, speziell für die Anzeige und die Solarzelle anwendbar. wobei die Menge an Nano-Magnesiumoxid (MgO) 6% -20% beträgt. von Corrine

Urheberrechte © © 2010-2026 Hongwu International Group Ltd Alle Rechte vorbehalten.

das professionelle Team zum Service!

jetzt chatten

Live-Chat

    mailen Sie uns bei Fragen oder Anfragen oder nutzen Sie unsere Kontaktdaten. Wir würden uns freuen, Ihre Fragen zu beantworten.