- 新闻中心
- news Center
- 联系我们
- Contact Us
苏州纳朴材料科技有限公司
- 联系人:
李女士
- Contact:
Ms. Li
- 手机:
18970647474(同微信)
- Mobile Phone:
+86-18970647474
(WeChat ID)
- 邮箱:
- E-mail:
2497636860@qq.com
- 技术联系人:
徐先生
- Technical Contact:
Mr. Xu
- 手机:
15607960267(同微信)
- Mobile Phone:
+86-15607960267
(WeChat ID)
- 邮箱:
- E-mail:
nanopure@qq.com
- 办公室地址:
苏州市相城区聚茂街185号D栋11层1102
- Office Address:
D-1102, 185, Jumao Street, Xiangcheng, Suzhou, Jiansu, China
- 工厂地址:
江西省吉安市井冈山经济技术开发区
- Plant Address:
Jinggangshan Economic Development Zone, Ji' an 343000, Jiangxi, China
苏州纳朴材料批量供货至^导热材料行业
信息来源:本站 | 发布日期: 2018-02-07 10:19:13 | 浏览量:1381164
在历经近两年的时间埋头产品研发、与客户技术沟通交流和产品改进之后,苏州纳朴材料开始批量供应氮化硼(h-BN)粉体原料至我国台湾和广东等地区的^导热材料行业。所供应的氮化硼粉体在经改性处理后,性能相对于国外同类产品提升10-20%,已能取代国外进口同类产品。 …
工业技术的发展与人们生活水平的提高,对工业电子电力产品与消费产品的更高性能化、小型化提出了更高的要求,而常规的Al2O3、MgO、ZnO、NiO等无机导热介质材料已难以满足5G通信PCB覆铜板、大功率LED灯、超高压电路等高导热、高绝缘、耐高电压的需求。氮化硼则由于其优异的综合性能及超高的性价比,近两年来成为相关领域基础研究与工业应用的热门^材料。
苏州纳朴材料是常熟市经济技术开发区重点引进的、由海归博士领衔创办的高科技型创新企业,主要从事氮化硼、碳化硼等非氧化物陶瓷粉体的生产与深加工业务。由于贴近市场与客户、对氮化硼产品及相关下游领域的应用技术拥有良好的理解,并且结合强有力的研发团队的技术支持,苏州纳朴材料近两年得到越来越多下游客户的认可与支持。
除了开始批量供货给PCB覆铜板及大功率LED灯等下游厂家,苏州纳朴材料还与苏州地区的几个主要^电机绝缘材料生产厂家开展紧密合作,并已取得实质性进展,部分产品已经开始批量用于^电机绝缘体的生产中,有潜力形成批量供货。其^产业化开发成果已先后在2017年举办的在国内绝缘材料行业具有影响力的行业会议《全国导热绝缘材料与音乐专题研讨会》、《第十三届全国绝缘材料与绝缘技术学术交流会》上得到宣读。
苏州纳朴材料期待与氮化硼相关的更多下游厂家、高校科研院所开展更多角度、更深层次的合作,为促进我国新材料产业发展、^产品开发做出一份应有的贡献!
苏州纳朴材料科技有限公司可为客户提供各种规格六方氮化硼(h-BN)粉体及其多形体粉体(球形氮化硼粉体、亚微米氮化硼粉体、高堆积密度氮化硼粉体,等等),可用于绝缘导热、陶瓷、润滑剂、化妆品等等行业,欢迎各行业客户垂询订购。公司地址:江苏省常熟市经济技术开发区四海路11号1-408室联系方式:手机18914050103,邮箱nanopure@qq.com(徐先生)公司网站:www.np-materials.com 官方公众号:高纯超细粉体(扫描二维码关注)
-
2026-02-08 08:32:34
氮化硼(BN)是由同等数量的氮(N)和硼(B)原子组成,晶体结构与碳体系十分相似。现有六方氮化硼(h-BN)、立方氮化硼(c-BN)、菱方氮化硼(r-BN)及…
-
2026-02-02 08:48:52
在功率半导体、新能源汽车及智能电网飞速发展的今天,热管理已成为制约电子设备性能与寿命的“卡脖子”环节。对于高电压、大功率应用场景而言,绝缘与导…
-
2026-01-26 09:06:45
近年来,六方氮化硼(h-BN)及其纳米材料被广泛用于与高分子复合制备导热复合材料。一个基本的目标是不断提高复合物的热导率,然而,h-BN的热导率究竟是多…
-
2026-01-19 08:37:35
当六方氮化硼(h-BN)与聚合物被制备成复合材料时,大量的界面是影响复合物热导率的核心因素之一,主要包括h-BN之间,以及h-BN与聚合物的界面。为降低界…
-
2026-01-04 08:09:39
先进材料和电子器件等交叉学科的快速发展,对兼具热管理和阻燃性能的多功能复合材料提出了严峻挑战。福州大学等研究团队提出了一种由氮化硼导热骨架和苯…
-
2025-12-29 08:23:30
研究背景近年来,六方氮化硼(hBN)作为可光学调控自旋的宿主材料引起了广泛关注,这主要归功于其层状范德瓦尔斯结构所提供的独特属性,使其有别于钻石…