石英陶瓷粉因其優良的物理和化學性能,在工業領域有著很多的應用,主要包括: 陶瓷及耐火材料:在陶瓷生產中,石英陶瓷粉用作瓷器的胚料和釉料,能夠提升釉面的光澤度和硬度,同時提高陶瓷的機械強度和化學穩定性。在耐火材料領域,它是窯爐用高硅磚、普通硅磚以及碳化硅等的原...
普通玻璃粉:通常是由玻璃廢料或回收玻璃經過粉碎、篩選、清洗等工藝加工而成的細粉末,其制備過程相對簡單,主要關注顆粒的細度和均勻性。 改性玻璃粉:在普通玻璃粉的基礎上,通過獨特工藝采用硅烷等偶聯劑材料對玻璃粉顆粒表面進行改性處理。這種改性處理旨在改變玻璃粉顆粒表...
氧化鋯陶瓷粉(ZrO?陶瓷粉)的規格屬性可以從多個方面來描述,氧化鋯(ZrO?),可能含有少量的氧化鉿(HfO?),但難以分離,對性能影響不大。根據不同的應用需求,氧化鋯陶瓷粉的純度有所不同,但一般要求較高純度,如94.7%以上。純凈的氧化鋯陶瓷粉為白色,含雜...
低溫玻璃粉,也被稱為低熔點玻璃粉或環保熔融玻璃粉,是一種具有特點的先進封接材料。低溫玻璃粉是一種軟化溫度較低(通常在320-340度之間,燒結溫度在360-380度之間)的玻璃粉末,具有低溫熔融的特點。低溫玻璃粉具有較低的熔化溫度和封接溫度,這使得它在各種低溫...
高白硅微粉的價格受多種因素影響,包括原料成本、加工費用、市場需求等。具體價格因產品規格、質量、生產廠家等因素而異。在采購時,建議根據實際需求選擇合適的供應商和產品規格,并注意產品質量和價格的比較。在使用高白硅微粉時,需要注意以下幾點: 安全性:高白硅微粉為粉...
角形硅微粉的性能還有改善分散性 角形硅微粉在涂料和油漆中的分散性良好,有助于減少涂料和油漆中的顆粒團聚現象,提高涂料的均勻性和穩定性。良好的分散性可以確保涂料在施工過程中能夠充分潤濕基材表面,形成致密的涂層,從而提高涂層的附著力和耐久性。 角形硅微粉還具有一定...
角形硅微粉的性能還有改善分散性 角形硅微粉在涂料和油漆中的分散性良好,有助于減少涂料和油漆中的顆粒團聚現象,提高涂料的均勻性和穩定性。良好的分散性可以確保涂料在施工過程中能夠充分潤濕基材表面,形成致密的涂層,從而提高涂層的附著力和耐久性。 角形硅微粉還具有一定...
在智能手機等電子產品的制造中,低溫玻璃粉被用作焊料或封裝材料。由于智能手機內部集成了大量的電子元件和芯片,這些元件之間的連接需要高度可靠且穩定。低溫玻璃粉具有優良的粘連效果和氣密性能,能夠在低溫下實現電子元件之間的良好連接,同時保證連接的穩定性和可靠性。此外,...
球形硅微粉的密度較高,一般在2.65左右;莫氏硬度為7~7.5,具有較高的硬度和耐磨性。球形硅微粉的粒度范圍較多,細度在800目至8000目之間,可以根據具體需求進行調整。細度越高的硅微粉在填充和分散時效果越好。球形硅微粉的球形顆粒結構使得其流動性,粉體堆積形...
軟性復合硅微粉因其異的性能,在多個領域有著較多的應用: 電子材料:用于電器元件、覆銅板、線纜、電纜、電路板等的制造,提供良好的絕緣性和穩定性。 電工絕緣材料:作為電工絕緣材料的重要填料,提高材料的絕緣性能和熱穩定性。 膠黏劑與特種陶瓷:在膠黏劑和特種陶瓷的制造...
球形硅微粉的顆粒個體呈球狀,球形率在90%~95%左右,具有極高的球形度。這種形態使得硅微粉在與其他材料混合時具有更好的流動性和分散性。球形硅微粉的結構緊密且均勻,顆粒表面光滑,無明顯的棱角和缺陷。這種結構特點有助于減少粉體在混合過程中的摩擦和磨損,提高混合效...
增強增硬:作為填充材料,玻璃纖維粉能夠提高制品的硬度、抗壓強度和抗沖擊強度,同時降品的收縮率和生產成本。玻璃鋼行業:玻璃纖維粉在玻璃鋼行業中應用為,約占其總用量的70%。建筑行業:玻璃纖維粉可用于建筑外墻保溫層、內墻裝飾、內墻防潮防火等,同時也可用于制造輕質的...
氧化鋯是一種重要的無機非金屬材料,化學式為ZrO2,也被稱為鋯石。它是一種白色粉末狀或固體,具有多種優良的物理和化學性能,因此在多個領域都有很多的應用。以下是關于氧化鋯的詳細介紹:高熔點和高沸點:氧化鋯的熔點高達約2650℃,沸點超過3500℃,這使得它在高溫...
球形硅微粉的顆粒個體呈球狀,球形率在90%~95%左右,具有極高的球形度。這種形態使得硅微粉在與其他材料混合時具有更好的流動性和分散性。球形硅微粉的結構緊密且均勻,顆粒表面光滑,無明顯的棱角和缺陷。這種結構特點有助于減少粉體在混合過程中的摩擦和磨損,提高混合效...
低溫玻璃粉因其優異的性能,在多個領域得到了廣應用。激光器及光電器件:低溫玻璃粉可用于激光器及光電器件的低溫玻封粘連封接,其良好的粘連效果和氣密性能,保證了器件的穩定性和可靠性。陶瓷材料:在陶瓷材料的制備過程中,低溫玻璃粉作為重要的添加劑,能夠改善陶瓷材料的燒結...
電子產品:在電子封裝領域,低溫玻璃粉可用作焊料,實現電子元件之間的良好連接。其絕緣性和耐熱性,保證了電子產品的穩定性和可靠性。光伏電池:低溫玻璃粉在光伏電池的制造中也有重要應用。其可用于制造光伏電池的封裝材料,提高光伏電池的光電轉換效率和使用壽命。其他領域:此...
在角形硅微粉的生產過程中,質量控制是至關重要的。以下是一些關鍵的質量控制要點: 原料控制:確保原料的純度和質量符合生產要求,避免使用含有過多雜質的原料。 研磨設備控制:合理選擇和調整研磨設備的參數,如轉速、介質配比等,以確保研磨效果和產品粒度分布符合要求。 ...
電線電纜在使用過程中可能會遇到高溫、火災等極端情況,因此對其防火性能有較高的要求。 應用場景:復合陶瓷粉被用于電線電纜的防火陶瓷化硅橡膠中,提高電線電纜的防火等級和安全性。在火災發生時,復合陶瓷粉能促使電線電纜形成堅硬的陶瓷化殼體,有效阻止火勢蔓延,保護內部電...
低溫玻璃粉,也被稱為低熔點玻璃粉或環保熔融玻璃粉,是一種具有特點的先進封接材料。低溫玻璃粉是一種軟化溫度較低(通常在320-340度之間,燒結溫度在360-380度之間)的玻璃粉末,具有極低溫熔融的特點。低溫玻璃粉具有較低的熔化溫度和封接溫度,這使得它在各種低...
碳化硅陶瓷粉是一種由碳化硅(SiC)粉末制成的材料,碳化硅(SiC),是一種無機物,由碳元素和硅元素通過共價鍵結合而成。碳化硅具有高硬度、度、高耐磨性、耐高溫和耐腐蝕等特點。其硬度僅次于金剛石和立方氮化硼,是自然界中已知的硬的物質之一。同時,碳化硅還具有良好的...
熔融硅微粉(Fused Silica)的物理性質主要體現在其高純度、低熱膨脹系數、低內應力、高耐濕性以及低放射性等方面。熔融硅微粉是由天然石英經過高溫熔煉和精細加工而成,其純度較高,這使得它在許多應用中表現出色。熔融硅微粉具有極低的線性膨脹系數,這一特性使其在...
陶瓷粉的分類按成分分類 氧化物陶瓷粉末:這類陶瓷粉的主要成分是氧化物,如氧化鋁(Al?O?)、氧化鋯(ZrO?)等。它們具有優良的耐磨性、耐腐蝕性、高溫穩定性和絕緣性等特點。 氮化物陶瓷粉末:主要成分為氮化物,如氮化硅(Si?N?)等。氮化硅陶瓷具有度、高硬度...
硅微粉可根據不同的標準進行分類,如: 按原料和生產工藝:可分為方石英硅微粉、超細硅微粉、復合型硅微粉、天然硅微粉、結晶硅微粉、熔融硅微粉、活性硅微粉等。 按形貌:可分為角形硅微粉和球形硅微粉。球形硅微粉由于其流動性好、表面積小、堆積密度高等特點,在應用中更受...
角形硅微粉的濕法研磨工藝 原料準備:與干法研磨相同,濕法研磨也需要準備經過初步處理的硅微粉原料。 研磨過程: 將硅微粉原料放入球磨機或其他濕法研磨設備中,并加入適量的水進行研磨。水的加入量需要根據原料特性和生產要求進行調整,以確保研磨效果和產品質量。 濕法研磨...
普通玻璃粉:由于其基本的物理性質,普通玻璃粉被應用于建筑材料、陶瓷材料、涂料、塑料、橡膠等領域。在這些領域中,它主要作為填充劑或增強劑使用,以提高產品的性能和質量。改性玻璃粉:由于改性后的玻璃粉具有更好的相容性和反應性,其應用領域得到了進一步拓展。它被用于電器...
石英陶瓷粉在市場上有多種規格和等級,以滿足不同行業的需求。不同產家、貿易商也賦予石英粉不同的名稱,如瓷白石英粉、高白石英粉、奶白石英粉等。其價格受多種因素影響,包括純度、細度、白度以及市場供需關系等。石英陶瓷粉的生產制備通常包括原料選取、破碎、篩分、洗滌、干燥...
電子產品:在電子封裝領域,低溫玻璃粉可用作焊料,實現電子元件之間的良好連接。其的絕緣性和耐熱性,保證了電子產品的穩定性和可靠性。光伏電池:低溫玻璃粉在光伏電池的制造中也有重要應用。其可用于制造光伏電池的封裝材料,提高光伏電池的光電轉換效率和使用壽命。 其他領域...
石英陶瓷粉,作為專門用于陶瓷生產的石英粉,其用途更加專注于陶瓷制品的制造:陶瓷制品:主要用于制造高頻瓷、無線電瓷、各種工業陶瓷、建筑陶瓷、日用陶瓷和陶釉等。石英陶瓷粉能夠提升釉面的光澤度和硬度,同時提高陶瓷的機械強度和化學穩定性。特殊性能陶瓷:由于其高溫不變色...
防火涂料和防火輕質發泡材料在建筑、交通等領域有著很多的應用,用于提高結構的防火性能。應用場景:復合陶瓷粉作為防火涂料和防火輕質發泡材料的添加劑,能夠較大提升這些材料的防火性能。在高溫下,復合陶瓷粉能促使材料形成堅硬的陶瓷化層,有效阻止火焰和高溫的傳遞。防火復合...
碳化硅陶瓷粉的制備工藝多種多樣,主要包括以下幾種:固相反應法:通過高溫固相反應使原料發生化學反應生成碳化硅粉末。液相反應法:如溶膠-凝膠法、化學沉淀法等,通過液相中的化學反應制備出碳化硅粉末。氣相反應法:如物理方面氣相沉積(PVD)和化學氣相沉積(CVD)等,...