纳米氮化锆粉-纳米氮化物粉体
技术参数
产品归类 | 型号 | 平均粒径 (nm) | 纯度 (%) | 比表面积 (m2/g) | 体积密度 (g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
亚微米级 | CW-ZrN-002 | 800 | >99.6 | 9.16 | 4.78 | 立方 | 浅黄色 |
加工定制 | 根据客户需求适当调整产品纯度及粒度 |
主要特点
超细氮化锆粉通过可变电流激光离子束气相法制备,粉体纯度高,粒径小,比表面积大,表面活性高,用于增韧陶瓷以及耐高温机构陶瓷。理论密度7.09g/cm3。ZrN是一种难熔硬质化合物,分解温度高,化学稳定性好,所以具有良好的耐高温、耐腐蚀、耐磨性能,是良好的高温结构材料、超硬工具材料及表面保护材料,同时ZrN薄膜具有人们喜爱的较低亮度的金黄颜色,适用于氮化钛不太适合涂覆的领域,具有高抗腐蚀性能,良好的光滑表面以及延展性。应用于五金、建材、卫浴等日用五金工件上面。己在建筑装饰,家电,手表,首饰,手机等领域应用,从而成为装饰镀膜行业高度重视研究对象。
应用领域
1纳米复合硬质刀具,硬质合金;
2高温陶瓷导电材料,耐热耐磨材料;
3弥散强化材料,主要应用在五金、建材、卫浴等日用五金工件上面应用方向。
技术支持
可以提供纳米氮化锆、超细氮化锆在硬质合金、粉末冶金等中的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。
包装储存
本品为惰气包装,应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。
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研究人员研发新型纳米天线
墨尔本2011年5月10日电 /美通社亚洲/ -- 一组国际等离子体研究人员 -- 其中包括来自中国哈尔滨工业大学的孙凯博士 -- 已经研制出一种终将推动用于毒品和爆炸物检测的安全应用发展的新型纳米天线。
由斯威本科技大学 (Swinburne University) 的 Saulius Juodkazis 教授、北海道大学 (Hokkaido University) 的 Lorenzo Rosa 博士和孙凯博士共同撰写的相关调查报告已经发表在科学杂志《Physica Status Solidi: Rapid Research Letters》上。
纳米天线与普通天线的工作原理相同,区别在于纳米天线收集的是光线而不是无线电波,体积也只是普通天线的百万分之一。
Juodkazis 教授研发的纳米天线如此独特的原因在于它们是不规则碎片形,也就是说它们由重复样板组成,复制最小属性的形状,以打造相似却更大的结构。
他表示:“自我复制是实际生活中经常会看到的一种有趣的设计。例如,你会在一些海贝上看到。”
使用这一不规则碎片形法意味着研究人员研发的纳米天线可缩小至非常小的尺寸,或扩大至人类头发的宽度 -- 从纳米光子学角度来看,人类头发的宽度是非常大的。
Juodkazis 教授说:“一旦我们要打造最小的元素,且无任何限制,我们只能复制并加大其尺寸。”
“这是到目前为止都很能实现的事情。如果科学人员想要打造大型结构,他们就必须创造一个。”
“从某种意义上来说,我们已能够研制出可用于不同应用的定制化纳米天线,使其成为极具成本效益的结构。”
该新型纳米天线具有多种潜在应用,如开发新型毒品和爆炸物检测工具。
Juodkazis 教授还说:“毒品和爆炸物中的不同化学成分可以以特定波长来检测。纳米天线可以识别这些化学成分,从而确定毒品和爆炸物的特定类型。”
尽管他很满意迄今为止实现的进展,但他预计2011年晚些时候,斯威本科技大学的新等离子体实验室建成时,自己还将能够进一步拓展纳米天线研究。
该实验室将位于斯威本科技大学最近耗资1.30亿美元建成的高级技术中心 (Advanced Technologies Centre) 内,将包括电子束和离子束刻蚀设备。它将是世界上唯一拥有这些先进设备(这些设备拥有相同的软硬件处理标本)的实验室。这些互补功能将使三维材料构造成为可能。
消息来源 斯威本科技大学