首頁>
批發(fā)采購
全部批發(fā)采購信息
共找到 261804 條信息-
CeF?-TiO?復合光催化劑 氟化鈰
氟化鈰,也稱為三氟化鈰,是一種化合物,其化學式為CeF3。氟化鈰是一種白色粉末,具有較低的熔點和較高的揮發(fā)性。氟化鈰與光催化劑(如 TiO?)復合時,F(xiàn)?可抑制 TiO?晶粒長大,增加比表面積,同時促進光生電子 - 空穴對分離,提升?OH、?O??等活性自由基的生成效率,強化對面議2025-11-27 -
氯化釔用于制備高性能陶瓷涂層
氯化釔可轉化為氧化釔涂層,用于航空發(fā)動機紅外窗口、火箭噴嘴等部件。該涂層能抵抗高溫燃氣沖刷,同時提升部件的耐高溫性能,適配航天航空領域的極端溫度環(huán)境。此外,在氮化硅、碳化硅等陶瓷基復合材料表面,以氯化釔為助劑制備的氧化釔涂層,可將材料耐溫提升至 1600℃,保面議2025-11-27 -
精密陶瓷拋光與表面優(yōu)化涂層六水氯化釔
六水氯化釔經(jīng)高溫煅燒可生成納米級氧化釔,這種納米氧化釔可作為陶瓷拋光涂層的核心成分,用于液晶屏玻璃、光學透鏡等精密陶瓷的拋光處理。相比傳統(tǒng)氧化鋁拋光劑,該涂層拋光效率提升 3 倍以上,且能避免劃痕殘留,可將被拋光表面的粗糙度控制在 0.5nm 以下,滿足精密光學陶面議2025-11-27 -
精密陶瓷拋光與表面優(yōu)化涂層六水氯化釔
六水氯化釔經(jīng)高溫煅燒可生成納米級氧化釔,這種納米氧化釔可作為陶瓷拋光涂層的核心成分,用于液晶屏玻璃、光學透鏡等精密陶瓷的拋光處理。相比傳統(tǒng)氧化鋁拋光劑,該涂層拋光效率提升 3 倍以上,且能避免劃痕殘留,可將被拋光表面的粗糙度控制在 0.5nm 以下,滿足精密光學陶面議2025-11-27 -
六水氯化釔提升陶瓷牙的透光度與強度
通用陶瓷涂層性能強化 在普通陶瓷的坯體或釉料中添加六水氯化釔,經(jīng)高溫煅燒后生成的氧化釔會與陶瓷基體中的硅酸鹽結合,形成致密結構,減少晶界缺陷。由此形成的陶瓷涂層可使陶瓷的抗折強度提高 20%-30%,磨損率降低約 15%;同時,它在釉料中高溫反應生成的釔硅酸鹽,能賦面議2025-11-27 -
釔材料用于齒科陶瓷功能涂層與改性
在彩色氧化鋯瓷塊的透明處理液中引入氯化釔,其提供的釔離子可促使更多氧化鋯轉化為透光度好的四方相和立方相,同時能與著色劑配合調配顏色,讓義齒更接近天然牙齒外觀。此外,它參與制備的納米羥基磷灰石 / 二氧化鋯復合涂層,還能改善齒科材料的生物相容性,使其在口腔體面議2025-11-27 -
YAG 透明陶瓷的氯化釔 氯化鉺
六水氯化鉺經(jīng)焙燒(500-800℃)分解生成 Er?O?(氧化鉺),憑借稀土元素的晶格調控能力,用于陶瓷的著色、性能強化及功能定制:高溫陶瓷釉料:添加 1-3wt% 六水氯化鉺,焙燒后 Er?O?與釉料中的 SiO?、Al?O?形成固溶體,呈現(xiàn)獨特的粉紅色或玫瑰紅色,色澤均勻穩(wěn)定,耐 1200-14面議2025-11-27 -
六水氯化鉺作為玻璃著色劑 制備粉紅色特種玻璃
脫硝催化:六水氯化鉺與硝酸鈰、鈦酸四丁酯復合,制備 Er-Ce-Ti-O 復合氧化物催化劑,Er3?的引入可增強催化劑表面酸性與氧空位濃度,在 200-350℃低溫段 NO?轉化率提升 10-15%,抗硫抗水性能優(yōu)于純鈰基催化劑,適用于鋼鐵燒結機、垃圾焚燒爐煙氣脫硝。玻璃制造:六水氯化鉺作面議2025-11-27 -
硅烷 陶化處理催化硝鋯13746-89-9
Zr(NO?)?·5H?O 鋯化合物通過溶膠 - 凝膠或熱噴涂等工藝,在金屬基底表面形成氧化鋯陶瓷層。氧化鋯硬度高、熔點高達 2715℃,還具備良好的化學穩(wěn)定性,這種陶瓷層可實現(xiàn)耐磨、隔熱或絕緣功能。比如在航空發(fā)動機金屬零部件表面制備該涂層,能幫助零部件耐受高溫燃氣沖刷。 用作面議2025-11-27 -
氟化釔的激光材料 有高折射率和透明性
氟化釔材料有高折射率和透明性,能夠有效地傳輸和控制近紅外光,減少光在傳輸過程中的損耗,保證激光的高效輸出。應用廣泛。在使用過程中在不易與其他物質發(fā)生反應,具有較好的化學惰性,可在不同的工作環(huán)境下保持自身的完整性和性能穩(wěn)定性,確保激光器長期穩(wěn)定運行。并且氟面議2025-11-27 -
高溫結構材料與涂層材料氟化釔
氟化釔(YF?)在航天航空領域的應用主要依托其高熔點、低蒸氣壓、良好的光學透過性及化學穩(wěn)定性等特性,常見于以下零件或場景: 1. 紅外光學元件 紅外窗口與透鏡: 氟化釔在中紅外波段(2~12μm)具有高透光率,可用于制造航天設備的紅外光學窗口、透鏡或棱鏡,適用于紅外面議2025-11-27 -
氟化釔用于高溫結構材料與涂層材料
氟化釔(YF?)在航天航空領域的應用主要依托其高熔點、低蒸氣壓、良好的光學透過性及化學穩(wěn)定性等特性,常見于以下零件或場景: 1. 紅外光學元件 紅外窗口與透鏡: 氟化釔在中紅外波段(2~12μm)具有高透光率,可用于制造航天設備的紅外光學窗口、透鏡或棱鏡,適用于紅外面議2025-11-27 -
13709-49-4廠家 三氟化釔顆粒供應商
氟化釔(YF?)作為稀土氟化物材料,具備高熔點、良好的化學穩(wěn)定性和獨特的電子結構,其制成的抗輻射涂層不僅能屏蔽宇宙射線、核輻射等高能粒子,還可防護激光輻射,在航天航空、核工業(yè)、激光技術等多個高端領域發(fā)揮重要作用,具體應用及相關特性如下:化學式為YF3,常溫下呈面議2025-11-27 -
紅外光學元件 氟化釔
紅外窗口:航天器、航空設備常面臨高溫、太空射線等嚴苛環(huán)境,氟化釔熔點達 1387℃且化學穩(wěn)定性強,用它制成的紅外窗口可安裝在航天器艙體、紅外制導系統(tǒng)前端,既能保證 2 - 12μm 中紅外波段的信號高效透過,又能抵御極端環(huán)境對內部器件的侵蝕,保障紅外探測系統(tǒng)正常接收信號面議2025-11-27 -
氟化鈰是高端光學玻璃材料
光學玻璃與拋光材料:氟化鈰是高端光學玻璃的核心原料,添加后能顯著提升玻璃折射率和化學穩(wěn)定性,適配 AR/VR 設備、半導體光刻機等精密光學系統(tǒng)的需求。同時它也是優(yōu)質拋光材料,納米級氟化鈰拋光粉因粒徑均勻性好,在單晶硅片、天文望遠鏡鏡片等高精度拋光場景中不可或缺面議2025-11-27 -
醋酸鋯7585-20-8工廠
高分散性與活性:乙酸鋯液體為均相體系,作為前驅體時可實現(xiàn) Zr 元素的原子級分散,制備的鋯基催化劑比表面積大、活性位點密度高,催化效率是傳統(tǒng)固體鋯源(如氧化鋯粉體)的 2-3 倍; 溫和反應條件:Lewis 酸特性使其在中低溫(20-180℃)、常壓下即可高效催化反應,降低能面議2025-11-27 -
高純度醋酸鋯總量22%以上 一站購齊
醋酸鋯價格、醋酸鋯用途、醋酸鋯工業(yè)級作用原理:以乙酸鋯為 Zr 源,制備 ZrO?-WO?-V?O?復合催化劑,ZrO?的引入可提升催化劑的高溫穩(wěn)定性(使用溫度范圍擴展至 300-450℃),抑制 WO?的燒結,同時增強對 NOx 的吸附能力。面議2025-11-27 -
氯化釔 江西現(xiàn)貨 貨源充足 發(fā)貨及時
英文別名 : Yttriumchlorideanhydrous; 分子式:YCl3·6H2O 分子量:303.26CAS.10025-94-2 德盛六水氯化釔是白色或無色結晶體,易溶于水和醇,有潮解性,密閉保存。結構陶瓷(如氧化鋁、氧化鋯、氮化硅、碳化硅陶瓷)的核心痛點是燒結溫度高、致密度低、脆性大,氯化釔套面議2025-11-27 -
氯化釔粉體純度高于99.999% 六水氯化釔價格
透明陶瓷 作用:氯化釔是 YAG 透明陶瓷(Y?Al?O??)的關鍵前驅體,通過溶膠 - 凝膠法或共沉淀法制備高純度陶瓷粉體。 效果: 粉體純度≥99.99%,粒徑均勻(0.5-1μm),燒結后陶瓷透光率≥85%(可見光波段),耐高溫(熔點 1970℃)、抗沖擊; 摻雜 Nd3?、Ce3?等稀土離子后面議2025-11-27 -
氯化釔在哪些行業(yè)有應用
陶瓷與新材料行業(yè):它可轉化為氧化釔,進而制造釔穩(wěn)定氧化鋯(YSZ),這種材料耐高溫、離子導電性強,是汽車尾氣凈化陶瓷載體、航空發(fā)動機熱障涂層的核心原料。同時,氯化釔還能作為陶瓷添加劑,提升陶瓷的強度和耐磨性,用于生產(chǎn)特種耐火材料與高性能電子陶瓷,適配電子器面議2025-11-27
排行8批發(fā)采購 頻道為您提供2026最新批發(fā)采購信息,在此有大量批發(fā)采購報價/圖片/價格信息供您選擇,您可以免費查看和發(fā)布批發(fā)采購服務信息。
熱門信息
- 鄢陵縣無創(chuàng)親子鑒定費用大盤點(附2026年匯總鑒定)
- 屏南縣做一個親子鑒定多少錢(2026年鑒定費用)
- 潛江市本地靠譜親子鑒定機構大全(2026新鑒定中心列表)
- 建安區(qū)做個無創(chuàng)親子鑒定報價明細(具體費用標準2026年最新更新)
- 龍文區(qū)全新親子鑒定收費詳情(附2026年最新費用總覽)
- 仙桃市16家親子鑒定中心地址(附2026年新地址合集)
- 魏都區(qū)做無創(chuàng)親子鑒定需要多少費用(附2026年報價標準)
- 薌城區(qū)親子鑒定收費價目展示(2026年全新收費盤點)
- 廣水市親子鑒定中心地址一覽共9家(附2026辦理指南)
- 蘭考縣專業(yè)無創(chuàng)親子鑒定價格一覽表(附2026新費用大全)

