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上海超威纳米科技有限公司

纳米金属粉、纳米氧化物粉、纳米碳化物粉、纳米氮化物粉、纳米硼化物粉等

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上海供应纳米级硅粉-纳米单质粉体_厂家直销-上海超威纳米
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产品: 浏览次数:80上海供应纳米级硅粉-纳米单质粉体_厂家直销-上海超威纳米 
品牌: 超威纳米
单价: 面议
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发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-06-19 10:21
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详细信息

纳米级硅粉-纳米单质粉体
纳米级硅粉-纳米单质粉体13918946092

技术参数

产品归类

型号

平均粒径

(nm)

纯度

(%)

比表面积

(m2/g)

体积密度

(g/cm3)

晶型

颜色

纳米级

CW-Si-001

30

>99.9

42.4

0.19

球形

黄色

亚微米级

CW-Si-002

120

>99.9

8.30

1.89

球形

棕褐色

加工定制

根据客户需求适当调整产品的纯度及粒度

主要特点

纳米硅粉通过可变电流激光离子束气相法制娑嗤?,产品纯度高、分散性能好、粒径小、分布均匀,比表面积大、高表面活性,松装密度低,活性好,工业化产量大等特点。纳米硅粉CW-Si-001可以与石墨、碳纳米管等复合,制成锂离子电池的纳米硅碳负极材料,可以提高锂离子电池的容量及循环次数,延长使用寿命。是新一代光电半导体材料,具有较宽的间隙能。

纳米硅粉Si电镜图谱

纳米硅粉Si电镜图谱

应用领域
1、用纳米硅粉颗粒做成纳米硅线用在充电锂电池纳米硅碳负极材料里,或者在纳米球形硅粉表面包覆石墨用做充电锂电池硅碳负极材料,提高了充电锂电池3倍以上的电容量和充放电循环次数;
2、纳米硅粉用在耐高温涂层和耐火材料里,可与有机物反应,作为有机硅高分子材料的原料;
3、纳米硅粉可以应用到涂料中,形成纳米硅颗粒薄膜,被大量应用到太阳能上面;
4、纳米球形硅粉与金刚石高压下混合形成纳米碳化硅---金刚石复合材料,用做切削刀具,提供强度与韧性;

5、作为锂离子电池纳米硅碳负极材料,纳米硅粉具有高理论比容量(理论值达4200mAh/g),远远高于碳材料;
6、纳米硅衬底上设计了十来种纳米硅颗粒/氧化硅纳米结构,实现了从近紫外到近红外的各主要波段的光致发光和正向或反向偏压下的低阈值电压电致发光,并提出了光致发光和电致发光模型,为实现硅基光电集成打下基础。

纳米硅粉xrd图谱

纳米硅粉XRD图谱

纳米硅粉ICP-MS测试

纳米硅粉ICP-MS测试数据

工艺特点
上海超威纳米科技有限公司,生产的纳米硅粉产品,通过激光等离子体化学气相法合成,这样得到的产品,硅颗粒大小均匀,纯度高,杂质含量低,批次稳定性好,批量化生产成本低,用高纯度硅烷气体一步法得到纳米硅粉颗粒,工艺简单,中间步骤少,产品质量可以控制。
目前国内外硅碳负极材料使用的纳米硅粉,多数为用砂磨机研磨球磨得到,单台砂磨机产量低,批次稳定性不好把控,而且制娑嗤?工艺流程复杂,需要研磨,干燥,分级,结聚等多步骤完成,这样就不能保证批次稳定性。砂磨工艺所用机器设备多,工艺复杂,整个生产流水线下来,投资大。

建议比例
1、锂电池容量:450建议添加上海超威科技有限公司的纳米硅粉5%左右;  
2、锂电池容量:550建议添加上海超威科技有限公司的纳米硅粉8%左右;
3、锂电池容量:650建议添加上海超威科技有限公司的纳米硅粉10%左右;
4、锂电池容量:750建议添加上海超威科技有限公司的纳米硅粉12%左右;
5、锂电池容量:950建议添加上海超威科技有限公司的纳米硅粉15%左右。

技术支持

提供纳米硅粉、纳米球形硅产品在锂离子电池硅碳负极材料上面的应用技术支持,具体应用咨询销售部人员联系。

包装储存

本品为惰气防静电包装,应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气,防受潮发生团聚,影响分散和使用效果。 


纳米级硅粉-纳米单质粉体 http://www.cwnano.com.cn/product-item-6.html




我国开发成功高透明紫外阻隔纳米复合高分子贴膜材料

     由北京化工大学承担的863计划新材料领域纳米材料与器件专题“高透明紫外阻隔纳米复合高分子贴膜材料及其工业化制娑嗤?技术”课题,日前通过了课题验收。
      我国是世界第二能源消耗大国,建筑物能耗占全社会总能耗的近40%,并以年均5%以上的速度增长。在我国的建筑能耗中,通过玻璃门窗造成的能耗占整个建筑物散热量的56%,因此,提高建筑玻璃的节能性能,已经成为实现建筑节能的关键。
       该课题开发了超重力相转移法制娑嗤?高透明纳米功能颗粒液相分散体新技术和辊涂法制娑嗤?玻璃节能用高透明纳米复合高分子贴膜制品新技术及新产品,解决了无机纳米颗粒在高分子膜基体中纳米级分散的难题,攻克了规模化生产关键工程技术。由北京中超海奇科技有限公司和池州市英派科技有限公司分别建立了100吨/年无机纳米功能颗粒液相分散体生产线和500万平方米/年的纳米复合高分子贴膜示范生产线,实现了稳定批量生产。纳米复合高分子贴膜制品的可见光透过率大于80%,紫外线和红外线阻隔率分别大于99%和90%,具有很好的耐光老化性能。
       该课题开发的纳米复合贴膜制娑嗤?技术不同于现有的磁控溅射或是气相沉积贴膜制娑嗤?技术,具有生产成本低、可大规模化的优势,且与玻璃的贴合使用方法简便,适用于我国现有430亿平方米建筑的节能改造,以及新建建筑和汽车的节能,社会市场需求巨大。该纳米复合贴膜具有显著的隔热保温作用,测试结果表明,产品应用后房屋在夏季可节约空调用电达30%以上,节约建筑能耗可达10%以上,节能减排效果显著。  

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