nanokrystalická tetragonální ZrO₂ prášek
Contact Info
- Adresa:8, Smart Road, Qilin Science and Technology Innovation Park, Nanjing City, PSČ:
- Kontakt: 张经理
- Tel.:025-86140234
- E-mail:sales@paukert.com.cn
Ostatní produkty
Nanokovový oxid zirkoničitý, vysoká čistota, malé částice, bílý prášek. Má vlastnosti vysokého indexu lomu, tvrdosti, houževnatosti a odolnosti proti korozii, navíc má dobrou chemickou a tepelnou stabilitu a vynikající biologickou kompatibilitu. Je široce využíván v oblastech optických povlaků a tenkých vrstev, nových energetických baterií, vysoce výkonných kompozitních materiálů, pokročilé keramiky, ekologické katalýzy, precizních senzorů, vysokokvalitní brusné a leštěcí techniky a biologických lékařských implantátů.
Typy specifikací

Vlastnosti produktu
Vysoká čistota, nízký obsah nečistot;
Malá velikost částic, úzká distribuce velikosti částic, dobrá disperze;
Vysoký index lomu (2,1~2,2), vysoká tvrdost, vysoká houževnatost, odolnost proti korozii;
Stabilní chemické vlastnosti, dobrá tepelná stabilita, vynikající biologická kompatibilita;
Přísný systém zajištění kvality, celkové precizní řízení, vynikající konzistence jednotlivých šarží.
Oblasti aplikace
Optické a funkční povlaky: Používá se při přípravě vysoce výkonných antireflexních/antireflexních vrstev, které efektivně zvyšují průhlednost optických prvků; jako nanoplňek s vysokým indexem lomu výrazně zvyšuje index lomu optických pryskyřic a kompozitních materiálů, což uspokojuje požadavky na precizní optické čočky a displejové prvky; využívá se v speciálních barvivech a efektních barvivech (např. keramických perlových barvivech) a poskytuje vynikající odolnost vůči počasí, chemickou stabilitu a jedinečné optické efekty (interferenční barvy, závislost na úhlu).
Energetika a baterie: Jako povlakový materiál na povrchu elektrod lithiových baterií efektivně potlačuje vedlejší reakce na rozhraní, zvyšuje cyklovací stabilitu a výkon při zvyšování rychlosti; je hlavním materiálem elektrolytu v pevných oxidových palivových článcích (SOFC) s vynikající vodíkovou iontovou vodivostí; lze také použít jako povrchový povlakový materiál pro separátory baterií, který zvyšuje jejich tepelnou stabilitu, mechanickou pevnost a smáčivost s elektrolytem.
Biokeramika: Materiál pro zubní obnovy s vynikající biologickou kompatibilitou, známý svou vysokou pevností, dobrým estetickým efektem (průhledností) a biologickou inertností; využívá se v ortopedických implantátech (hlavky umělých kloubů, vnitřní obaly acetabulu, materiály na vyplnění kostí) díky své vysoké odolnosti proti opotřebení, nízkému koeficientu tření a vynikající schopnosti kosti k integraci.
Senzory: Jako vodík iontový vodivý materiál je hlavním senzorovým prvkem pro senzory kyslíku pro řízení poměru paliva a vzduchu v automobilech (např. úzkopásmové a širokopásmové senzory kyslíku); vhodný pro vysokoteplotní senzory s extrémně vysokou pracovní teplotou; v vlhkostních senzorech slouží jako vlhkoměrný vrstva nebo podložní materiál; široce se využívá v plynových senzorech pro detekci specifických plynů (např. CO, NOx, hořlavých plynů) s využitím změny vodivosti nebo napětí způsobené adsorbcí/reakcí na povrchu.
Brusení a leštění: Jako klíčová složka brusného materiálu se využívá v ultraprecizních leštěcích kapalinách pro vysokokvalitní precizní optické sklo, polovodičové plochy (křemík, sloučeninové polovodiče), krystalové obalové desky (např. obrazovky spotřební elektroniky), podklady pevných disků (skleněné/ hliníkové podklady) a dosahuje nanometrické dokonce atomové hladkosti povrchu (Ra) a extrémně nízké poškození pod povrchem, což uspokojuje přísné požadavky na proces chemicko-mechanického leštění (CMP).
Katalýza a nosiče: Používá se jako důležitý povlakový nosič a pomocná látka (např. materiál pro ukládání kyslíku OSC) pro trojskladové katalyzátory pro čištění automobilových výfukových plynů (TWC), což zvyšuje disperzi drahých kovů a katalytickou účinnost; v petrochemickém průmyslu (např. hydrodesulfurizace, isomerizace, syntéza) slouží jako katalyzátor nebo nosič katalyzátoru s využitím jeho kyselých míst na povrchu a stability; v oblasti fotokatalýzy (např. fotolýza vody, degradace znečišťujících látek) slouží jako nosič katalyzátoru nebo aktivní složka (nebo po modifikaci) s využitím jeho vhodného pásmové struktury a vlastností fotogenerovaných nosičů náboje.
Strukturální a funkční keramika: Zpevňující fáze zvyšují lomovou houževnatost a odolnost proti tepelnému šoku keramiky; opotřebovací díly (řezací nástroje, táhací matrice); opotřebovací díly dosahují vysoké tvrdosti a nízké míry opotřebení; korozodolné prvky zajišťují chemickou stabilitu v prostředí silných kyselin a zásad.
Elektronické zapouzdření: Vysokofrekvenční podklady snižují dielektrické ztráty a optimalizují tepelné cesty; výkonné podklady odpovídají koeficientu tepelného rozšíření a odolují proti prasknutí způsobenému tepelným napětím; přídavky do MLCC zlepšují dielektrické vlastnosti a regulaci strukturu hranic krystalů.
Průmyslové povlaky: Tepelné bariérové povlaky poskytují nadhighoteplotní izolační ochranu a odolnost proti tepelnému šoku; opotřebovací obaly odolávají erozní opotřebení a únavnému odlupování; korozodolné vnitřní obaly brání korozii chemických médií a posilují vazbu mezi vrstvami.
Letecký a vesmírný průmysl: Tepelné bariérové povlaky u motorů poskytují nadhighoteplotní ochranu a odolnost proti korozii plynů; optické části satelitů udržují tepelnou rozměrovou stabilitu a odolují proti poškození laserem; tepelně řídicí povlaky regulují záření a odpalování a přizpůsobují se extrémním teplotám.
| Kategorie odvětví: | Others |
|---|---|
| Kategorie produktu: | |
| Značka: | |
| Specifikace: | |
| Skladem: | |
| Původ: |