陶瓷制品制造: 氧化铝陶瓷粉被很多用于制造各种陶瓷制品,如陶瓷砖、陶瓷搪瓷、陶瓷托盘等。其高硬度和抗腐蚀性使其成为这些产品的理想材料。 电子器件制造: 在电子器件领域,氧化铝陶瓷粉用于制作高绝缘性和高导热性的陶瓷基板,以及电容器、绝缘体等电子元件。这些特性使得氧化铝陶瓷粉在电子工业中具有重要应用。 磨料和耐火材料: 氧化铝陶瓷粉的高硬度和...
查看详细 >>低温玻璃粉以其低熔化温度、优良的耐热性和化学稳定性、高机械强度、良好的绝缘性、优异的化学稳定性和热稳定性以及良好的分散性和相容性等性能特点,在多个领域展现出应用前景低温玻璃粉的性能特点决定了它能在多个领域产生特殊作用:低熔化温度和封接温度:适用于低温环境下的封接操作,减少了高温对材料性能的损害。良好的耐热性和化学稳定性:在高温及多种化学环...
查看详细 >>复合陶瓷粉通常是无毒、环保的材料,符合相关环保标准和法规要求。这使得它可以在对安全性要求较高的领域中得到应用,如食品包装、医疗器械等。复合陶瓷粉主要由多种无机物复合而成,这些无机物多为高熔点、高热稳定性的材料,如氧化铝、氧化锆、硅灰石等。这些成分在自然界中很多存在,且经过适当的处理和复合后,能够形成具有优良性能的复合陶瓷粉。在制备和使用过...
查看详细 >>低温玻璃粉因其优异的性能,在多个领域得到了广应用。激光器及光电器件:低温玻璃粉可用于激光器及光电器件的低温玻封粘连封接,其良好的粘连效果和气密性能,保证了器件的稳定性和可靠性。陶瓷材料:在陶瓷材料的制备过程中,低温玻璃粉作为重要的添加剂,能够改善陶瓷材料的烧结性能,降低烧结温度,细化晶粒,提高陶瓷材料的力学性能和热稳定性。例如,在石英陶瓷...
查看详细 >>石英陶瓷粉的规格通常以其目数(mesh size)来表示,目数是指筛网在1英寸(25.4mm)长度内所具有的网孔数,目数越大,表示颗粒越细。200目:这种规格的石英陶瓷粉颗粒相对较大,适用于一些对颗粒大小要求不是特别严格的场景。 325目:325目的石英陶瓷粉颗粒较细,很多应用于陶瓷制品的制造中,特别是陶瓷釉面的制作。 600目:这种规格...
查看详细 >>生物活性玻璃粉是由SiO₂、Na₂O、CaO和P₂O₅等基本成分组成的硅酸盐玻璃,经过特殊工艺处理得到的粉末状材料。它在1969年由Hench发现,并因其能与机体组织进行修复、替代与再生,同时形成键合作用而备受关注。生物活性玻璃粉具有良好的生物相容性,不会引起机体的排斥反应,能够安全地应用于人体。其降解产物能够促进生长因子的生成、促进细胞...
查看详细 >>玻璃粉主要由二氧化硅(SiO₂)、碱金属氧化物(如Na₂O、K₂O)和碱土金属氧化物(如CaO、MgO)等原料组成,经过研磨等工艺制成。在某些特殊情况下,如低熔点玻璃粉,还可能包含其他元素如硼(B)、磷(P)等,以提高其特定的性能。具有高透明度、高压缩强度、低热膨胀系数等性质。此外,玻璃粉还具有良好的分散性和与树脂、油漆体系中的其他成分相...
查看详细 >>电子产品:在电子封装领域,低温玻璃粉可用作焊料,实现电子元件之间的良好连接。其的绝缘性和耐热性,保证了电子产品的稳定性和可靠性。光伏电池:低温玻璃粉在光伏电池的制造中也有重要应用。其可用于制造光伏电池的封装材料,提高光伏电池的光电转换效率和使用寿命。 其他领域:此外,低温玻璃粉还应用于高温涂料、高温油漆、高温油墨、阻燃硅胶、阻燃橡胶、阻燃...
查看详细 >>陶瓷制品:氧化铝陶瓷粉被很多用于制造陶瓷制品,如陶瓷砖、陶瓷搪瓷、陶瓷托盘等。其高硬度和抗腐蚀性使其成为制造这些产品的理想材料。电子器件:在电子器件制造中,氧化铝陶瓷粉用于制作高绝缘性和高导热性的陶瓷基板,以及电容器、绝缘体等电子元件。磨料和磨具:由于其高硬度和耐磨性,氧化铝陶瓷粉也被用于制造磨料和磨具,如砂纸、砂轮等。耐火材料:作为耐火...
查看详细 >>陶瓷制品:氧化铝陶瓷粉被很多用于制造陶瓷制品,如陶瓷砖、陶瓷搪瓷、陶瓷托盘等。其高硬度和抗腐蚀性使其成为制造这些产品的理想材料。 电子器件:在电子器件制造中,氧化铝陶瓷粉用于制作高绝缘性和高导热性的陶瓷基板,以及电容器、绝缘体等电子元件。 磨料和磨具:由于其高硬度和耐磨性,氧化铝陶瓷粉也被用于制造磨料和磨具,如砂纸、砂轮等。 耐火材料:作...
查看详细 >>按制备工艺分类 固相反应法制备的陶瓷粉末:如高温固相合成法、自蔓延合成法等,制得的粉末粒径较大,但成本较低,便于批量化生产。 液相反应法制备的陶瓷粉末:如化学沉淀法、溶胶-凝胶法等,制得的粉末粒径小、活性高、化学组成便于控制。 气相反应法制备的陶瓷粉末:如物理方面气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)等,制得的粉末纯度高、粉料分散性好...
查看详细 >>改性玻璃粉是一种经过特殊处理的玻璃粉,它通过表面改性剂与颗粒表面之间的化学吸附作用或者化学反应,改变粒子的表面结构和状态,从而达到表面改性的目的。这种改性方法在玻璃微珠等无机粉体材料表面改性技术中占有极其重要的地位。提高兼容性:改性后的玻璃粉能够更好地分散在导电银浆等基材中,提高涂覆的一致性和导电性能。 增强粘附力:改性玻璃粉能增强基材与...
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