結晶硅微粉也是塑料工業中常用的填充劑之一。它可以增加塑料制品的硬度、強度和耐磨性,同時還可以改善其導電性能、阻燃性能和抗紫外線性能等特征。在某些特殊情況下,結晶硅微粉還可以用作塑料制品中的防爆材料。硅微粉是環氧塑封料主要的填料劑,對于提升環氧塑封料的性能至關重...
氧化鋯陶瓷粉具有很強的抗熱震性,能在高溫下保持穩定的性能。當材料受到溫度急劇變化時,會產生熱應力,這種熱應力可能導致材料破壞。氧化鋯陶瓷之所以具有優異的抗熱震性,是因為它能夠在一定程度上抵抗這種熱應力,從而避免材料破壞。氧化鋯陶瓷粉具有極高的熔點(約2715℃...
在材料科學的浩瀚領域中,玻璃纖維粉以其獨特的物理特性和廣的應用范圍,成為了推動工業創新與發展的強力推手。這種由玻璃熔融后經過特殊工藝拉制并研磨成粉末的材料,不僅繼承了玻璃的優良性能,更在多個維度上展現出了其獨特的優勢。玻璃纖維粉具有極高的強度和模量,這使得它在...
不同晶相的氧化鋯陶瓷粉密度不同,如四方相氧化鋯的密度約為6.10g/cc,立方相氧化鋯的密度約為6.27g/cc。氧化鋯陶瓷粉具有較高的硬度,是制作耐磨材料的重要原料。通過添加穩定劑或與其他材料復合,可以較大提高氧化鋯陶瓷的韌性。氧化鋯陶瓷粉通常以袋裝或桶裝形...
復合陶瓷粉通常由多種無機物顆粒復合而成,這些顆粒可能呈現不同的形態,如球形、片狀、針狀等,具體形態取決于原料的種類和制備工藝。 粒徑分布:粒徑大小及其分布對復合陶瓷粉的性能有重要影響。一般來說,復合陶瓷粉的粒徑較小,有利于其在基體材料中的均勻分散,提高復合材料...
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...
低溫玻璃粉以其低熔化溫度、優良的耐熱性和化學穩定性、高機械強度、良好的絕緣性、優異的化學穩定性和熱穩定性以及良好的分散性和相容性等性能特點,在多個領域展現出應用前景低溫玻璃粉的性能特點決定了它能在多個領域產生特殊作用: 低熔化溫度和封接溫度:適用于低溫環境下的...
提高粘結力和界面憎水性能: 改性玻璃粉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,提高了樹脂、聚合物材料與玻璃粉的粘結力和界面憎水性能。 這種特性有助于增加固化產物的機械強度,改善材料的韌性和脆性。增強機械性能: 改性玻璃粉能夠提高材料的硬度...
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、耐...
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...
在光伏電池的制造過程中,低溫玻璃粉被用作封裝材料。光伏電池需要將光能轉化為電能,而封裝材料的質量直接影響到光伏電池的光電轉換效率和使用壽命。低溫玻璃粉具有良好的透光性和耐候性,能夠在保護光伏電池內部元件的同時,允許太陽光充分照射到電池表面。此外,低溫玻璃粉還具...
按制備工藝分類固相反應法制備的陶瓷粉末:如高溫固相合成法、自蔓延合成法等,制得的粉末粒徑較大,但成本較低,便于批量化生產。液相反應法制備的陶瓷粉末:如化學沉淀法、溶膠-凝膠法等,制得的粉末粒徑小、活性高、化學組成便于控制。氣相反應法制備的陶瓷粉末:如物理方面氣...
提高粘結力和界面憎水性能:改性玻璃粉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,提高了樹脂、聚合物材料與玻璃粉的粘結力和界面憎水性能。這種特性有助于增加固化產物的機械強度,改善材料的韌性和脆性。增強機械性能:改性玻璃粉能夠提高材料的硬度、耐磨...
氧化鋯陶瓷粉根據晶體形態分類 單斜氧化鋯(m-ZrO2):在低于950℃的溫度下穩定存在,密度較低。 四方氧化鋯(t-ZrO2):在1200-2370℃的溫度范圍內穩定存在,具有較高的密度和硬度。 立方氧化鋯(c-ZrO2):在高于2370℃的溫度下穩定存在,...
透明玻璃粉通常由透明超白低鐵玻璃研磨而成,經過精細加工處理,確保其高純度和均勻性。具有高硬度(通常在7.0H以上)、高透明度(高達96-98%的白度)、低吸油量、粒徑均勻等特點。這些特性使得透明玻璃粉在多種材料中能夠發揮出色的性能。透明玻璃粉具有良好的化學穩定...
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...
石英陶瓷粉除了磨細工序外,可能還需要進行更復雜的提純、改性等處理,以滿足陶瓷制品的特定要求。此外,石英陶瓷粉在陶瓷制品的生產過程中,還需要與其他陶瓷原料進行混合、制漿、成型、干燥、燒結等多道工序。石英陶瓷粉除了具備石英粉的一些基本特性外,還具有更好的成型性、更...
改性玻璃粉是一種經過特殊處理的玻璃粉,它通過表面改性劑與顆粒表面之間的化學吸附作用或者化學反應,改變粒子的表面結構和狀態,從而達到表面改性的目的。這種改性方法在玻璃微珠等無機粉體材料表面改性技術中占有極其重要的地位。提高兼容性:改性后的玻璃粉能夠更好地分散在導...
不同規格的玻璃粉在應用中具有不同的特性。例如,超細玻璃粉由于其粒徑小、比表面積大,通常具有更好的分散性和與樹脂、油漆等體系的相容性,能夠顯著提高制品的硬度、透光度、耐磨性和耐候性。同時,超細玻璃粉還能在降低生產成本的同時,保持或提升產品的性能。在選擇玻璃粉規格...
高白玻璃粉因其優異的性能被應用于多個工業領域: 建筑材料:作為建筑涂料、瓷磚、水泥等的填料,提高產品的亮度和白度,改善質感和耐久性。 陶瓷制品:用于改善陶瓷產品的白度和光澤度,增強抗化學性能和耐高溫性能。 玻璃制品:制造高白度的玻璃制品,如白瓷器、白玻璃瓶等,...
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...
按制備工藝分類 固相反應法制備的陶瓷粉末:如高溫固相合成法、自蔓延合成法等,制得的粉末粒徑較大,但成本較低,便于批量化生產。 液相反應法制備的陶瓷粉末:如化學沉淀法、溶膠-凝膠法等,制得的粉末粒徑小、活性高、化學組成便于控制。 氣相反應法制備的陶瓷粉末:如物理...
改性玻璃粉的制備方法多種多樣,常見的包括酸處理法、熱處理法、溶膠-凝膠法等。以酸處理法為例,通常是將玻璃粉用酸液處理后,洗滌、干燥得到預處理玻璃粉,再通過進一步的化學反應或物理處理實現表面改性。選擇合適的改性劑:不同的改性劑對玻璃粉的性能影響不同,應根據具體需...
陶瓷粉經過成型、燒結等工藝可以制作成各種陶瓷制品,如陶瓷盤、陶瓷碗、陶瓷花瓶、陶瓷餐具等。這些制品不僅具有美觀的外觀,還具備耐高溫、易清潔等特性,是家居生活中常見的用品。陶瓷粉可以添加到瓷磚、石材等建筑材料中,提高其硬度和抗壓性能。此外,陶瓷粉還可用于制造陶瓷...
氧化鋯陶瓷粉具有很強的抗熱震性,能在高溫下保持穩定的性能。當材料受到溫度急劇變化時,會產生熱應力,這種熱應力可能導致材料破壞。氧化鋯陶瓷之所以具有優異的抗熱震性,是因為它能夠在一定程度上抵抗這種熱應力,從而避免材料破壞。氧化鋯陶瓷粉具有極高的熔點(約2715℃...
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...
此外,玻璃纖維粉還具有良好的耐熱性和耐腐蝕性。在高溫環境下,它依然能夠保持穩定的性能,不易變形或熔化,這使得它在制造耐高溫部件時具有得天獨厚的優勢。同時,玻璃纖維粉對多種化學物質也具有優異的抵抗能力,不易被腐蝕或侵蝕,從而延長了產品的使用壽命。在應用領域上,玻...
化工領域:在化工領域,玻璃纖維粉因其耐腐蝕性能而得到廣應用,如制造化工設備、管道等。其他領域:玻璃纖維粉還可用于制造耐高溫針刺氈、汽車吸音片、熱軋鋼材等,其制品在汽車、建筑、航空、日常用品等領域應用廣,典型的制品有汽車配件、電子電器制品、機械制品等。隨著全球環...
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...
球形玻璃粉的主要特點是其球形或近似球形的顆粒形態。這種形狀有助于其在各種材料中的均勻分散,提高材料的性能。除了粒徑和形狀外,球形玻璃粉的規格還可能包括純度、密度、硬度等物理性質。例如,某些高純度的球形玻璃粉可能用于電子材料或精密儀器制造中,對雜質含量有嚴格要求...