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氯化钕为原料合成的钕稳定氧化锆(Nd₂O₃-ZrO₂)陶瓷
氯化钕在陶瓷和玻璃中可赋予材料淡紫色至蓝紫色(Nd³⁺的特征颜色),且色泽稳定、耐候性强: 用于彩色玻璃(如艺术玻璃、特种仪器面板),呈现独特的紫色调; 作为陶瓷釉料添加剂,提升餐具、建筑陶瓷的装饰性,且无铅环保。 结构陶瓷改性 以氯化钕为原料合成的钕稳定氧面议2025-08-05 -
氯化钇高纯 陶瓷材料批发零售
氯化钇生产商、水合氯化钇价格、氯化钇用途 分子式:YCl3·6H2O CAS :10025-94-2高纯氯化钇报价 含钇材料的重要原料,如钇稳定氧化锆(YSZ)。YSZ具有良好的耐高温、隔热、导电等性能面议2025-08-05 -
氯化铟用于制备固态电解质
用于制备固态电解质:氯化铟可与氯化锂等反应制备锂铟氯复合物,用于制作固态无机电解质膜。它还可与其他卤化物如 LiCl、KCl 形成混合熔融盐,作为高温固态电解质,用于高温储能电池等特殊场景。此外,氯化铟是制备氯铟化锂(\(Li_3InCl_6\))固体电解质的重要原料,\(Li面议2025-08-05 -
10026-22-9脱硫催化剂
脱硫催化剂10026-22-9 工业级(Co(NO₃)₂·6H₂O)为红色单斜晶系结晶粉末,含钴、氮、氧元素,分子量291.03用于染色和着色剂的制备,例如它可用于陶瓷工业的着色剂,在陶瓷工业中,10026-22-9的加入能够赋予陶瓷制品较为鲜艳的颜色,并且具有较好的耐热性和耐久性,因此在陶瓷制品面议2025-08-05 -
高铈 硬质合金添加剂
抑制粘结相转变:硬质合金中常用钴(Co)作为粘结相,在使用过程中,粘结相 Co 可能会发生晶体结构转变,从而影响合金性能。硫高铈中的铈元素可抑制粘结相 Co 向六方结构转变,使合金在长期热循环效应下保持性能稳定。 促进板状晶粒形成:添加硫高铈有助于促进硬质合金中板面议2025-08-05 -
电镀添加剂 酸铈四水
金属表面处理: 用于铝合金、镁合金的表面钝化,形成一层致密的铈基氧化膜,替代传统铬酸盐钝化工艺,降低毒性,提高耐腐蚀性; 作为电镀添加剂,细化镀层晶粒,增强镀层与基材的结合力。 聚合反应引发剂:在自由基聚合中(如苯乙烯聚合),硫高铈可与醇类、胺类反应生成面议2025-08-05 -
固态电解质 金属镧 材料无水氯化镧
汽车尾气催化:与蜂窝陶瓷载体结合,制备稀土三效催化剂,使 CO、HC、NOx 转化率均超 95%。 光学镀膜材料:生产 LaCl₃蒸发镀膜材料,用于智能手机摄像头镜片增透膜,透光率提升至 99.5%。 新能源领域:为本地电池企业提供镧镍合金原料,支撑山东省新能源汽车产业链发展。面议2025-08-05 -
LaCl₃蒸发镀膜材 三氯化镧粉末 真空装
LaCl₃蒸发镀膜材 以无水氯化镧为主要成分的稀土转化液(浓度 5-10 g/L),可在铝、镁合金表面形成纳米级氧化镧保护膜,耐盐雾腐蚀时间超 1000 小时,替代传统含铬钝化工艺,符合欧盟 RoHS 指令要求。面议2025-08-05 -
LaCl₃:Ce 等高能射线探测材料
镧镍贮氢合金的主要成分是金属镧(La)和金属镍(Ni),其中金属镧的制备高度依赖无水氯化镧。具体链路如下: 无水氯化镧通过电解法制备金属镧(纯度≥99.9%),再与镍熔炼形成镧镍合金(LaNi₅),其理论储氢容量达 1.37 wt%,是镍氢电池的核心负极材料。 催化领域: 石油面议2025-08-05 -
陶瓷脱硝催化剂 氯化铒
改善陶瓷材料性能:氯化铒可作为添加剂用于制备耐磨复合金属陶瓷材料。如在高岭土、硅藻土等原料中加入氯化铒,经相关工艺可制得具有耐磨、耐高温、抗弯强度高、韧性好等优点的陶瓷材料,同时还能使其具有透气性好、环境友好等特点。此外,铒的加入可能会与陶瓷中的其他成分面议2025-08-05 -
氯化镧 金属镧制备
氯化镧(LaCl₃)是一种多功能化合物,在多个领域具有重要应用,主要包括以下方面: 1. 催化剂领域 石油加工:作为石油裂化催化剂(如稀土 Y 型分子筛),提升石油加工效率,改善产品质量。 汽车尾气处理:用于制备尾气净化催化剂,减少有害气体排放。 有机合成:催化甲烷氧面议2025-08-05 -
三氯化镧 金属的抗腐蚀性能和耐磨性能
作为合金添加剂改善性能:在粉末冶金领域中,三氯化镧作为添加剂,可以提高合金的性能。在一些合金中添加三氯化镧,经过一系列处理后,镧元素可以改善合金的常、低温韧性、断裂性,减少某些钢的热脆性,提高合金的综合性能,从而扩大合金在不同工作环境下的应用范围。同时,面议2025-08-05 -
10099-58-8 无水氯化镧
氯化镧溶液属于腐蚀性物质,因此在使用过程中要小心轻放,避免溅出。并且,要注意将溶液保存在密封的容器中,避免蒸发和挥发。在使用完毕后,要及时将残余的溶液处理掉,不得随意倒入下水道或垃圾桶中。 10099-58-8 无水氯化镧 (三氯化镧) 10025-84-0 水合氯化镧(七水面议2025-08-05 -
纳米氢氧化锆特性及应用
纳米氢氧化锆特性及应用 总量80%氢氧化锆 45% 氢氧化锆的吸附效果受 两段式氢氧化锆吸附工艺(专利号 CN202410567813): 一段吸附:投加预处理后的氢氧化锆(经 NaOH 转型为稳定晶型),氟浓度从 80 mg/L 降至 20 mg/L; 二段吸附:剩余氟通过负载型氢氧化锆进一步降面议2025-08-05 -
锆酸盐 氢氧化锆制造锆化合物
氢氧化锆是一种多用途的化工原料,主要用途包括: 制造锆化合物 氢氧化锆是制备其他锆化合物的重要原料,如锆酸盐、二氧化锆等。 填充剂 用于塑料、橡胶、离子交换树脂等材料的填充剂,可提升制品性能。 催化剂 在石油裂解、重整反应及芳香族烃加氢反应中作为催面议2025-08-05 -
氯化铈粉末 无水真空装
氯化铈;氯化亚铈;三氯化铈;无水三氯化铈 CAS号:7790-86-5 分子式:CeCl3 分子量:246.48 EINECS号:232-227-密度3.92g/cm3,熔点848℃,沸点1727℃。易溶于水中,无水氯化铈强烈吸湿,在空气中加热易分解生成氯氧化物 催化剂领域作为有机合成反应的催化剂,如在傅克反应、酯化反应、面议2025-08-05 -
金属铈材料 无水氯化铈
催化剂领域 有机合成催化:作为路易斯酸催化剂,加速傅克反应、酯化反应、环化反应等有机反应的进行,提高反应效率和选择性。例如,在合成药物中间体或精细化学品时,可促进官能团的转化。 环保催化:是汽车尾气净化催化剂的核心成分之一。通过焙烧转化为氧化铈(\(CeO_2面议2025-08-05 -
水系锌离子电池电解液中加入氯化铟添加剂
作为电解液添加剂抑制锌枝晶生长:在水系锌离子电池电解液中加入氯化铟添加剂,其\(In^{3+}\)会优先吸附在锌负极表面,由于稀土金属特有的静电屏蔽效应,\(In^{3+}\)可在锌负极表面形成动态的静电屏蔽层,降低极化电压,诱导锌离子均匀沉积 / 溶解,实现致密的金属锌沉面议2025-08-05 -
三氯化铈7790-86-5制药中间体催化
英文名:Cerium trichloride 别 称:三氯化铈(III)无水 化学式:CeCl3 CAS码7790-86-5 分子量:246.47 指标: 熔点:Mp 817 (802). Mp 848 沸点:Bp 1925. Bp 1727 (1730) 溶解:H2O, EtOH; 不溶于CCl4, C6H6 用途: 用于石油催化剂、汽车尾气催化剂、面议2025-08-05 -
三氯化镧作为催化剂原料
氯化镧有优良特性的功能性粉体材料,关于产品的主要详情介绍请参考: 稀土镧铈氯化盐总量可达到45%以上,它的英文: Lanthanum chlorideanhydrous 规格:99.9%以上, 分子式:LaCl3·7H2O 七氯化镧的CAS. 10025-84-0 无水氯化镧(三氯化镧)的CAS. 10099-58-8 1、水合氯面议2025-08-05 -
18618-55-8
氯化铈(CeCl₃)是一种含铈的氯化物,而铈作为稀土元素, 关于稀土氯化铈的详细说明 化学性质:属于典型的稀土氯化物,具有较高的化学活性,可用于制备其他铈化合物或金属铈(通过电解等方法)。 氯化铈本身并非合金,但它是制备金属铈的重要原料,而铈作为合金添加剂,面议2025-08-05 -
功能薄膜与涂层材料醋酸锆
功能薄膜与涂层 应用场景:利用醋酸锆的水解特性,在金属、玻璃等基底表面形成锆基薄膜,提升材料的耐腐蚀性、耐高温性或光学性能。 例如,在铝合金表面涂覆醋酸锆 - 硅烷复合涂层,经固化后形成致密保护膜,盐雾测试寿命从 50 小时延长至 300 小时以上,用于海洋工程设备面议2025-08-05 -
醋酸锆作为交联剂加入水性涂料中
纺织行业 醋酸锆用于织物阻燃整理:将棉织物浸渍于醋酸锆溶液中,经高温处理后,锆元素在纤维表面形成阻燃涂层,使织物极限氧指数(LOI)从 18 提升至 28 以上,达到难燃级别。 2. 涂料添加剂 醋酸锆作为交联剂加入水性涂料中,可改善涂料的成膜性和附着力,同时赋予涂层面议2025-08-05 -
铝合金表面涂覆醋酸锆 - 硅烷复合涂层
铝合金表面涂覆醋酸锆 - 硅烷复合涂层具体案例: 制备氧化锆纳米粉体:将醋酸锆溶液与柠檬酸混合,经凝胶干燥、煅烧(600-800℃)后得到粒径 5-20 nm 的 ZrO₂粉体,用于高性能陶瓷涂层(如耐磨刀具涂层)。 合成锆酸钡(BaZrO₃)压电陶瓷:醋酸锆与硝钡按比例混合,经高温面议2025-08-05 -
高性能陶瓷涂层 如耐磨刀具涂层材料乙酸锆
锆基陶瓷前驱体 应用原理:醋酸锆作为可溶性锆源,通过溶胶 - 凝胶法、水热合成等工艺,可转化为氧化锆(ZrO₂)或锆基复合陶瓷(如 ZrO₂-Al₂O₃、ZrO₂-SiO₂)。 具体案例: 制备氧化锆纳米粉体:将醋酸锆溶液与柠酸混合,经凝胶干燥、煅烧(600-800℃)后得到粒径 5-20 nm面议2025-08-05 -
四水氯化铟热销货源
固态电解质的添加剂 氯化铟价格、氯化铟报价、供应氯化铟 英文名称: Indium chloride 三氯化铟四水合物 CAS. 22519-64-8 铟氯卤化物固态电解质材料 四水合氯化铟的化学式为InCl3·4H2O,是一种白色或黄色固体,是铟盐中最常见的化合物之一。它在水中可以分解为双水合铟离子面议2025-08-05 -
导电钢锡氧化物薄膜.氯化铟
导电钢锡氧化物薄膜.三氯化铟、水合氯化铟、四水合三氯化铟EINECS号: 233-043-0 济宁研发生产氯化铟 大量现现货供应 本品用于氧化铟锡(ITO)、氧化铟锌(IZO)等透明导电膜,广泛应用于触摸屏、太阳能电池、OLED 显示基板。 产品优势介绍与金属铟靶材相比,氯化铟面议2025-08-05 -
氢氧化锆固体酸催化剂
氢氧化锆是一种不溶于水 ,碱性稍强的 两性氢氧化物。无毒无味,不溶或稍微溶于水,不溶于醇、碱和铵盐溶液。易溶于盐酸等无机酸,其应用广泛,具有良好的化学性质。下面我们就一起了解一下,氢氧化锆怎么形成的以及颗粒氢氧化锆有什么作用吧。 一、氢氧化锆怎么形成的 用面议2025-08-05 -
氯化铟是制备氧化铟锡(ITO)薄膜
电子与半导体行业 透明导电薄膜制备:氯化铟是制备氧化铟锡(ITO)薄膜的关键原料。通过溶胶 - 凝胶法、溅射法等工艺,将氯化铟与锡盐(如氯化锡)的混合溶液转化为 ITO 薄膜,该薄膜具有高导电性(电阻率低至\(10^{-4}Ω\cdot cm\))和高透光率(>80%),广泛用于触摸屏面议2025-08-05 -
氯化铟为前驱体可作为电极催化剂
电子与半导体行业 透明导电薄膜制备:氯化铟是制备氧化铟锡(ITO)薄膜的关键原料。通过溶胶 - 凝胶法、溅射法等工艺,将氯化铟与锡盐(如氯化锡)的混合溶液转化为 ITO 薄膜,该薄膜具有高导电性(电阻率低至\(10^{-4}Ω\cdot cm\))和高透光率(>80%),广泛用于触摸屏面议2025-08-05 -
氯化铟(Ⅲ)四水合物 22519-64-8
氯化铟(Ⅲ)四水合物是铟的三氯化物与水分子形成的结晶化合物。它的分子结构中包含一个铟离子(In³⁺)和三个氯离子(Cl⁻),同时结合四个水分子(H₂O) 材料科学:作为铟源用于制备其他铟化合物,如氧化铟、硫化铟等,这些材料在半导体、光电领域有潜在价值。 -化学合成:面议2025-08-05 -
铟基半导体材料 三氯化铟四水
氯化铟(Ⅲ)四水合物可能作为前驱体用于合成铟基纳米材料,这些材料在光催化、传感器等领域展现出一定潜力电子与半导体行业透明导电薄膜制备:氯化铟是制备氧化铟锡(ITO)薄膜的关键原料。通过溶胶 - 凝胶法、溅射法等工艺,将氯化铟与锡盐(如氯化锡)的混合溶液转化为 ITO面议2025-08-05 -
三氯化铟在催化剂领域的作用
三氯化铟在催化剂领域的作用 氯化铟可作为路易斯酸催化剂,参与傅克反应、缩合反应等有机合成反应,例如在芳烃的烷基化反应中,其催化活性高且选择性好,可替代传统的铝基催化剂,减少环境污染。 在燃料电池中,铟基化合物(以氯化铟为前驱体)可作为电极催化剂的助剂,提面议2025-08-05 -
氢氧化锆除氟 耐酸、耐氧化
氢氧化锆作为除氟吸附剂,凭借高容量、高选择性、宽 pH 适用范围及良好再生性,成为替代传统材料的优选。通过优化制备工艺(如纳米化、介孔结构调控)和工艺参数(如 pH、接触时间),可进一步提升其除氟效率,在饮用水安全、工业废水治理及地下水修复中具有广阔应用前景面议2025-08-05 -
氢氧化锆在多晶硅生产中是一种高效的深度提纯吸附剂
氢氧化锆在多晶硅生产中是一种高效的深度提纯吸附剂 氢氧化锆在多晶硅生产中是一种高效的深度提纯吸附剂,主要通过吸附去除三氯氢硅原料中的金属离子和部分非金属杂质(如硼、磷),为后续还原工序提供高纯度原料,最终保障多晶硅的电学性能和产品质量。面议2025-08-05 -
面议2025-08-05
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