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宿松原材料信息
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泰安klk癸酸
• 沸点 (ºC,常压):270 • 密度 (20℃,4℃):0.9008d • 危险性描述 该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。 • 分子式 C10H20O2简介 癸酸;羊蜡酸;Capric acid;Decanoic acid;Decatoic acid;Decylic acid;Decoic acid;Nonane-d-carboxylic acid癸酸 英文别名 capric acid500002024-04-24
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氯化铟锂固态电解质
氯化铟可与氯化锂等物质反应,制备出锂铟氯复合物。如将氯化锂和氯化铟四水合物溶解在去离子水中,再在乙酸锆上进行原位自组装,可制得固态无机电解质膜。该膜中的锂铟氯复合物能提供更多的锂离子传导路径,从而提高电解质膜的离子导电性。 氯化铟是制备氯铟化锂(Li₃InCl₆宿松面议2025-07-04 -
医药工业的脱色剂
英文名称Zirconium hydroxide,其分子式为H4O4Zr,CAS NO为14475-63-9。这种化合物以白色粉末的形态存在,其分子量为159.25,密度为3.25。 用于制造其他锆化合物、颜料、染料、玻璃等。主要用于制备锆及锆化合物,也用于塑料,橡胶,离子交换树脂等行业的填充剂,催化剂,除臭宿松面议2025-07-04 -
硅酸锆材料氢氧化锆
材料改性添加剂 在塑料、橡胶中作为填充剂,提高材料的耐磨性、耐热性和机械强度; 在涂料中加入可增强涂层的抗腐蚀性能和附着力; 在电池材料(如锂离子电池正极)中添加,可提升电池的循环稳定性和安全性。 催化剂及载体 自身可作为催化剂用于有机合成反应(如 N -宿松面议2025-07-04 -
工业硅为原料 氢氧化锆42%
主要用途制备锆化合物:是制备其他锆化合物的重要中间体,如二氧化锆、锆酸盐等。 材料添加剂:可作为塑料、橡胶、离子交换树脂等行业的填充剂,能够改善材料的性能,如提高强度、耐磨性等;还可作为电池正极材料添加剂,提升电池的性能。 催化剂:基于 “曼尼希” 原理反应宿松面议2025-07-04 -
耐高温性 氢氧化锆14475-63-9 太阳能电池的核心原材料
应用领域:高晶硅材料主要应用于光伏产业,是太阳能电池的核心原材料;在电子工业中,用于制造半导体器件,如集成电路、晶体管等;还可用于制造硅片,是半导体制造过程中的重要基础材料。 氢氧化锆与高晶硅材料的关系 作为添加剂:氢氧化锆可作为高晶硅材料的添加剂,用于宿松面议2025-07-04 -
探究氯化铟在电池的奥秘
化学式:InCl₃,通常以水合物形式(如 InCl₃・4H₂O)存在,为白色固体。 物理化学特性: 易溶于水,水溶液中解离出 In³⁺和 Cl⁻离子,具有离子导电性。 熔点约 586℃,熔融状态下可导电,但高温下易水解或分解。 铟(In)是一种稀有金属,具有良好的导电性和延展性,常用宿松面议2025-07-04 -
偏锆酸 用于制备锆及锆化合物
陶瓷与耐火材料 应用领域:结构陶瓷、电子陶瓷、生物陶瓷、高温耐火材料。 具体用途:结构陶瓷:煅烧氢氧化锆生成氧化锆(ZrO₂),用于制造耐高温坩埚、窑炉内衬,提升耐火性能和热震稳定性。 电子陶瓷:制备多层陶瓷电容器(MLCCs)、压电器件(如锆钛酸铅 PZT)、氧传感宿松面议2025-07-04 -
H4O4Zr电子元件材料
氢氧化锆的作用包括作为催化剂、吸附剂、医疗敷料材料、光学材料以及电子元件材料等。 相对密度: 3.25 熔点: 550(分解)氢氧化锆用于制造电子陶瓷(如多层陶瓷电容器和压电器件),其高温稳定性(500℃左右分解为氧化锆和水)和耐腐蚀特性使其成为电子工业的关键原料。 1宿松面议2025-07-04 -
氯化铟 研发新一代动力电池
四水氯化铟,水合氯化铟,氯化铟 氯化铟可与氯化锂等物质反应,制备出锂铟氯复合物。如将氯化锂和氯化铟四水合物溶解在去离子水中,再在乙酸锆上进行原位自组装,可制得固态无机电解质膜。该膜中的锂铟氯复合物能提供更多的锂离子传导路径,从而提高电解质膜的离子导电性。宿松面议2025-07-03 -
无水氯化镧 合金材料
无水氯化镧在合金材料领域应用广泛,可用于制备金属镧进而制造特种合金,还能作为合金添加剂改善合金性能等,具体如下: 制备特种合金:三氯化镧是制备金属镧的重要原料。通过电解无水三氯化镧的熔盐体系,可以获得高纯度的金属镧。金属镧可用于制造特种合金,例如铝镧合金宿松面议2025-07-03 -
三氟化镧 13709-38-1
三氟化镧 13709-38-1 化学纯指标 氟化镧 Lanthanum Fluoride 分子式:LaF3 分子量:195.9007 CAS.13709-38-1 三氟化镧折射率和透明度好,可用于光学薄膜,如反射镜、滤光片和分光镜 外观性状:白色面心立方晶体粉末,密度5.936.熔点1493℃,沸点2330℃,不溶于水。在空宿松面议2025-07-03 -
红外光学材料 氟化钇 上转换发光材料
别名:三氟化钇 外观:白色粉末状 分子式:YF3 氟化钇 中文名称:氟化钇 分子式:YF3 分子量:145.90 CAS:13709-49-4 用途:用于制备稀土晶体激光材料,上转换发光材料、氟化物玻璃光导纤维和氟化物 三氟化钇在照明光源中用于制造弧光灯炭电宿松面议2025-07-03 -
氟化钇涂层致密性高
保护膜与隔离层 功能:保护光学元件表面(如金属反射膜、半导体基底)免受环境侵蚀,同时维持光学性能稳定。 特点:氟化钇涂层致密性高,可阻隔水汽、灰尘等污染物,且自身透光性好,不影响基底的光学功能。 应用: 镀铝反射镜表面的保护层,防止铝膜氧化; 太阳能电池宿松面议2025-07-03 -
氟化钇 光学涂层材料
三氟化钇 CAS号:13709-49-4 英文名:Yttrium Fluoride (也常写作Yttrium(III) fluoride) EINECS号:237-257-5 增透膜(减反射涂层) 功能:降低光学元件表面的反射率,提高透光率。 原理:通过设计氟化钇与其他材料(如 MgF₂、AlF₃)的多层膜系,利用光的干涉相消抵消反射宿松面议2025-07-03 -
氟化钇粉末状 三氟化钇供应
英文名称:Yttrium Fluoride 分子式:YF3 分子量:145.901109 CAS.13709-49-4 用于制备稀土晶体激光材料,上转换发光材料、氟化物玻璃光导纤维和氟化物旋光玻璃。 外观性状:白色粉末,立方晶系。在空气中有吸湿性,较稳定。 山东德盛新材料生产氟化钇产品可用于制备宿松面议2025-07-03 -
硫酸高铈四水合硫酸高铈分析纯硫酸高铈
硫酸高铈 四水合硫酸高铈 分析纯硫酸高铈是一种常用的强氧化剂。化学式Ce(SO4)2。分子量 332.24。深黄色晶体。相对密度3.91。143℃分解。其 四水合物为黄色斜方系晶体,相对密度3.91。在水中溶解而生成碱式盐宿松面议2025-07-03 -
无水氯化镧铝合金抗腐蚀优化
铝合金抗腐蚀优化 实验发现,当无水氯化镧添加量(以 La 计)为 0.2% 时,2024 铝合金在 3.5% NaCl 溶液中的腐蚀电流密度最低(较未添加组降低 60%),且缝隙腐蚀产物膜最致密,此时为最佳值。 无水氯化镧在合金材料领域应用广泛,可用于制备金属镧进而制造特种合金,还宿松面议2025-07-03 -
氧化钇 Y2O3镀膜材料
氧化钇高纯99.999% 粒径3-5微米 CAS号:1314-36-9外观性状:白色或无色粉末,溶于无机酸,不溶于水和醇。 氧化钇密度和溶解度: 5.01 g/mL at 25 °C(lit.) 氧化钇粉应用制造红外线光谱仪中光源。乙炔灯和煤气灯的纱罩。彩色电视管荧光体。氧化锆耐火材料稳定剂。荧光粉。宿松面议2025-07-03 -
10099-58-8 三氯化镧真空装2kg/包 方便使用
金属镧原料氯化镧有无水和七水两种状态 英文: Lanthanum chloride anhydrous 氯化镧的两种分子式:LaCl3•7H2O和LaCl3 产品CAS. 10025-84-0和10099-58-8 无水三氯化镧是白色粉末,易吸湿,溶于水,可用于制取金属镧和石油催化剂原料,还可用于贮氢电池材料。 水合氯化宿松面议2025-07-03
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