Description du nano oxyde d'aluminium pour revêtement
Le nano oxyde d'aluminium pour revêtement est anti-rayures, très résistant à l'usure et présente d'excellentes performances en matière de résistance. Une fois ajouté à la peinture, une structure de réseau superfine, uniforme et dure est formée à la surface de la peinture pour protéger la couche de peinture polymère sous-jacente contre les dommages. La résistance aux rayures est trois fois supérieure à celle de la peinture d'origine. Le revêtement ajouté par Nano Al2O3 for Coating améliore considérablement la résistance à l'usure, qui est 2 à 4 fois supérieure à celle des revêtements traditionnels.
Spécification du nano oxyde d'aluminium pour revêtement
Qualité
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R30
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R30A
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Taille moyenne des particules
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30 nm
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30 nm
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Surface spécifique (m2/g)
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80-120
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80-120
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Forme
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Poudre blanche
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Poudre blanche
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Pureté
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99.99%
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99.99%
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Propriétés de surface
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Hydrophile
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Lipophile
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Comparaison des poudres d'oxyde d'aluminium
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Nom
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Nano alumine
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Micro-alumine
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Poudre d'alumine
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Pour le polissage
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Pour batterie au lithium
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Pour le revêtement
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Taille moyenne des particules
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30 nm
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40 nm
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1-3μm
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sur mesure
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30nm-1μm
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20±5nm
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30nm
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Pureté (%)
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99.9
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99.9
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99.9
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99.9
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>99.9
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99.99
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99.99
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Morphologie
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αPhase
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γPhase
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αPhase
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Hexagonal
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αPhase
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-
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-
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Surface spécifique (m2/g)
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100
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160
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20
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-
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-
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180±30
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80-120
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Densité apparente (g/cm3)
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1.24
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-
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Densité à la prise (g/cm3)
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3.39
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3.965
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-
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Nano oxyde d'aluminium pour les applications de revêtement
Nano Aluminum Oxide for Coating est principalement utilisé dans les revêtements automobiles et les revêtements de meubles.
- Revêtements de protection : Utilisé comme composant clé des revêtements protecteurs pour les surfaces exposées à des environnements difficiles, le nano oxyde d'aluminium offre une durabilité, une résistance à la corrosion et une protection contre l'usure accrues.
- Résistance à l'abrasion : Incorporé dans les revêtements pour les machines, les outils et les surfaces d'équipement, le nano oxyde d'aluminium renforce la résistance à l'abrasion, prolongeant ainsi la durée de vie et les performances de ces composants.
- Revêtements optiques : Dans les applications optiques, le nano oxyde d'aluminium est utilisé dans les revêtements pour les lentilles, les miroirs et autres dispositifs optiques, offrant une meilleure résistance aux rayures et une plus grande clarté optique.
- Revêtements antireflets : La nanostructure de l'oxyde d'aluminium lui permet d'être utilisé dans les revêtements antireflets sur les surfaces en verre, réduisant ainsi l'éblouissement et améliorant les performances optiques.
- Revêtements à barrière thermique : Le nano oxyde d'aluminium trouve des applications dans les revêtements à barrière thermique, assurant l'isolation et la résistance à la chaleur des composants dans des environnements à haute température.
Nano oxyde d'aluminium pour le revêtement des emballages
Notre nano oxyde d'aluminium pour revêtement est manipulé avec soin pendant le stockage et le transport afin de préserver la qualité de notre produit dans son état d'origine.
FAQ sur le nano oxyde d'aluminium pour revêtement
Q1 : Quelles sont les principales propriétés du nano oxyde d'aluminium pour revêtements ?
R : Les principales propriétés sont une grande dureté, une inertie chimique, une grande stabilité thermique, une excellente résistance à l'usure et la capacité de former des revêtements lisses et uniformes.
Q2 : Quels sont les facteurs à prendre en compte lors de la sélection du nano-oxyde d'aluminium pour les applications de revêtement ?
R : Les facteurs à prendre en compte sont la taille des particules, la pureté du nano-oxyde d'aluminium, la compatibilité avec le matériau du substrat, l'épaisseur souhaitée du revêtement et les exigences spécifiques de l'application telles que la dureté, la transparence ou la résistance thermique.
Q3 : Comment la qualité du nano-oxyde d'aluminium pour les revêtements est-elle vérifiée ?
R : La qualité est vérifiée à l'aide de techniques telles que l'analyse de la taille des particules (par exemple, la diffraction laser), l'analyse de la composition chimique, la microscopie électronique à balayage (MEB) pour l'examen morphologique, et les essais d'adhérence et de durabilité des revêtements.