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Hochtemperatur-Infrarot-Keramikmaterial Y2O3 Yttriumoxid Nanopulver

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Hochtemperatur-Infrarot-Keramikmaterial Y2O3 Yttriumoxid Nanopulver

Y2O3-Yttriumoxid-Nanopulver wird häufig als keramisches Hochtemperatur-Infrarotmaterial verwendet

  • Produktherkunft:

    China
  • Artikelnummer.:

    U707
  • Hafen:

    Guangzhou
  • Farbe:

    white powder
  • Vorlaufzeit:

    3
  • Zahlung:

    T/T, PayPal
Produktdetails

Hochtemperatur-Infrarot-Keramikmaterial Y2O3 Yttriumoxid Nanopulver

Stock#: u707

Teilchengröße: 20-30 nm,

Reinheit: 99,5%

Aussehen: weißes Pulver

charakteristisch für Yttriumoxid Nanopulver:

Yttriumoxid-Nanopulver hat starke optische, elektrische, magnetische Eigenschaften, Supraleitung, hohe Chemikalie und verbessert die Leistung und Funktionalität von Materialien, die in optischen Materialien, lumineszierenden Materialien, Kristallmaterialien, magnetischen Materialien, Batteriematerialien, High-Tech-Bereichen der Elektronikkeramik, Ingenieurwesen verwendet werden Keramiken, Katalysatoren usw.

Anwendung für Yttriumoxid-Nanopulver:

1. Herstellung von Mikrowellen magnetischen Materialien und der wichtigen militärischen Material, auch als optisches Glas, keramische Materialien Zusatzstoffe, Großbild-TV mit hoher Helligkeit Phosphor und andere Rohre Farbe.

2. auch bei der Herstellung von Folienkondensatoren und spezielle feuerfeste und Quecksilberhochdrucklampe, Laser, magnetische Speichergeräte, wie Schaumstoff verwendet.

3. Additive aus Stahl und Nichteisenlegierungen.

4. Yttriumoxid-Nanopulver mit6% und 2% Aluminiumnitrid-Keramikmaterial, das zur Entwicklung von Motorkomponentenverwendet wird

5. Gadoliniumoxid-Nanopartikel, die bis zu 90% Yttriumoxid-Nanostrukturen mit hoher Legierung enthalten, können in der Luftfahrt und bei anderen Anforderungen mit niedriger Dichte und hohem Schmelzpunkt verwendet werden.

6. Yttriumoxid-Nanopartikel, die bis zu 90% Yttriumoxid-Protonen leitende Hochtemperatur-Nanomaterialien enthalten, können in Brennstoffzellen zur Herstellung von Elektrolysezellen verwendet werden und erfordern eine hohe Löslichkeit des Wasserstoffgas-Sensorelements.

7. ist weit verbreitet in einer Vielzahl von luoreszenten Materialien, hochwertige feuerfeste Materialien, synthetische Saphirlaser Kristalle, supraleitenden Materialien und Elektronik-Industrie von vielen innovativen Anwendungen.


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