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纳米碳化硅价格优惠

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联系人: 潘国安
品牌: 纳米碳化硅
单价: 面议
起订: 不限
供货总量: 不限
最后更新: 2019-02-09 15:46
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详细说明

纳米碳化硅

纳米碳化硅 http://www.shcbnano.com/a/chanpinzhanshi/namitanhuawufen/2017/0206/162.html

纳米碳化硅价格优惠

性能特点
纳米碳化硅粉通过高频等离子气相合成法制备,产品纯度高、粒径分布范围小、高比表面积;纳米碳化硅具有化学性能稳定、导热系数高(165W/M.K)、热膨胀系数小、硬度高,莫氏硬度达9.5,显微硬度为2840~3320kg/mm2是首先的材料耐磨添加剂,其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉;纳米碳化硅具有优良的导热性能,还是一种半导体,高温时能抗氧化;纳米碳化硅耐磨,耐高温,耐腐蚀,耐酸碱溶剂,广泛应用到涂料、油漆里面,增加耐磨性。
产品参数

产品应用
1改性高强度尼龙材料:纳米SiC粉体在高分子复合材料中相容性好、分散性好,和基体结合性好,改性后高强度尼龙合金抗拉强度比普通PA6提高150%以上,耐磨性能提高3倍以上。主要用于装甲履带车辆高分子配件,汽车转向部件,纺织机械,矿山机械衬板,火车部件等在较低温度下烧结就能达到致密化;
2改性特种工程塑料聚醚醚酮(PEEK)耐磨性能:我公司表面处理后的纳米碳化硅,在添加量为5%左右时,可大大改善和提高PEEK的耐磨性(提高原来的30%以上);
3纳米碳化硅在橡胶轮胎的应用:添加2%左右的纳米碳化硅在不改变原胶配方进行改性处理,在不降低其原有性能和质量的前提下,其耐磨性可提高20-40%。另外,纳米碳化硅应用在橡胶胶辊,打印机定影膜等耐磨,散热,耐温等橡胶产品;
4金属表面纳米SiC复合镀层:采用纳米级微粒二项混合颗粒,镍为基质金属,在金属表面形成高致密度,结合力非常好的电沉积复合镀层,其金属表面具有超硬(耐磨)和减磨(自润滑)耐高温的特点。其复合镀层显微硬度大幅度提高,耐磨性提高2-3倍,使用寿命提高3-5倍,镀层与基体的结合力提高40%,覆盖能力强,镀层均匀,平滑,细致;
5其他应用:高性能结构陶瓷(如火箭喷嘴,核工业等),吸波材料,抗磨润滑油脂,高性能刹车片,高硬度耐磨粉末涂料,复合陶瓷增强增韧等;航空航天工业领域的结构涂层、功能涂层、防护涂层、吸波材料、隐身材料等;坦克及装甲车的防护装甲;可作陶瓷刀具、刃具、量具、模具;可作特殊用途的结构陶瓷、功能陶瓷、工程陶瓷;点火器;电气工业用电热元件,远红外线发生器。
包装储存
本品为充惰气塑料袋包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生氧化团聚,影响分散性能和使用效果;包装数量可以根据客户要求提供,分装。



纳米碳化硅价格优惠

以色列制出纳米级电子纤维 能有效拦截雷达引导导弹

中广网北京4月24日消息 据中国之声《新闻晚高峰》报道,一朵小小的蒲公英,轻轻一吹,白色的绒毛便如同纷飞的小伞,随风飘落到四方……如今,以色列运用纳米技术制造出一种类似蒲公英的电子纤维,它只有头发丝直径的1/2000,却能够有效拦截雷达引导的导弹。
真让人无法想象。那么,这种极细微的电子纤维是如何"迷惑"地空导弹的?它又给未来武器的发展带来了哪些新的思考?请听今日观察员、国防大学教授李莉为您做深入解析。
据报道,此前,以色列空军曾使用一种叫做"谷壳"的纤维玻璃干扰敌方雷达,但纤维玻璃相对"蒲公英"过重,敌方可根据其飞行和下坠速度判断"雷达上的有些亮点不是飞机"。李莉认为,"蒲公英"成功取代"谷壳",源自箔条材料的进步。
李莉:目前地空导弹是所有作战飞机的主要威胁,为了保证战争自身的安全,包括战机自身的安全,战机必须装备自卫式的干扰系统,以色列的蒲公英电子纤维,它实际上本质上还是一种箔条材料,应该说从第四次中日战争海战以后,箔条材料才开始得到非常广泛的应用,早期的箔条它一般是纯粹的金属材料,生产效率比较低,成本很高。后来各国开始相继研发出镀金属的玻璃纤维,实际上主要的就是在玻璃纤维上镀一层铝,其强度和韧度就拉大了,它可以拉得很细,而且又很薄,很均匀,弹性很好。
除了以色列以外,美国、俄罗斯在这方面处于比较领先的地位,而且在作战时应用量也是最大的,现在对于箔条材料的要求又进一步提高,就是原先镀铝的玻璃纤维本身来自重仍然比较大,而且在空中一旦散布以后,迅速的就往下降落,和飞机本身会脱离,这样的话地空导弹在标准的时候,特别是雷达制导的地空导弹,会有效的识别哪个可能是飞机,哪个可能是你的诱饵,显然仍然对飞机本身没有造成很重要的一种保护。而这次以色列的它的蒲公英的电子纤维,直径是130纳米,我们知道一根头发直径大约是5万纳米,你这个电子纤维相当于这个头发直径大约1/2000,因此从保护自身战机安全的角度来讲,显然现在蒲公英电子纤维具有更高的技术性。
据了解,每架飞机可以携带数以百万计的此类"蒲公英"电子纤维,它比钻石还要坚硬100倍,能完全隐形悬浮在空中。李莉认为,它能够编织出无形的巨大电子网,是电子对抗技术的新发展。
李莉:这个蒲公英我基本的作用原理是,比如战机一旦受到来袭导弹攻击的时候,一方面我们知道机载的电子干扰设备,包括机载的告警设备它就会启动,在这种情况下,战机一方面就是规避它现有的飞行轨迹。此外它会释放干扰箔条,一释放以后地空导弹在攻击战机过程当中的路线就会受到干扰。所以蒲公英最根本的原理还是电子对抗技术一种新发展。它本身是一种比钻石还要坚硬100倍的电子纤维,能够完全的隐形、悬浮在空中的,一旦释放以后,相当长的一段时间,这个区域内就被一种无形的电子的巨型网笼罩,而这样的巨型网对于雷达引导的导弹会形成一个有效干扰,就使得导弹根本没有办法辨别,跟踪的究竟是诱饵还是飞机本身,而一旦是这样的话,战机本身的安全性就得到了保障,所以从这个角度来讲的话,这就是战机干扰的新手段。
那么,这种"蒲公英"电子纤维又给未来武器的发展带来怎样的影响呢?李莉认为,电子对抗将成为未来各国竞相发展的重点。
李莉:现在由于各种新技术确实是在战争中应用非常快,所以未来电子对抗一定是全频谱而且多机制的,比如说类似这个蒲公英这种电子纤维打出去以后,一方面可能会对目前的雷达引导的地空导弹形成干扰,那么对于红外引导的导弹如果不能够形成干扰,那么显然战机仍然是不安全的,所以还要要求这样一个网,对于红外制导的导弹也要有一定的干扰,因此从这个技术的要求来讲,我觉得它就对箔条材料未来的发展提出了更高的要求,也就是说未来新型的箔条材料,必须一方面要保持原有的优势,而在这个基础上,还要多功能复合性发展,还要向多频段这全方位抗干扰的方向去发展。所以随着这些新材料的研究和应用,它的干扰范围,包括综合作战效能都会得到进一步的提高,所以可以预见,未来箔条干扰仍然是对抗各种制导武器的首要的一种软杀伤的手段。
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