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苏州纳朴材料科技有限公司

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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

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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

新闻中心 (news center)
  • 2017-11-28 16:21:47

    酷!氮化硼纳米片实现服装冷却! 相比于炎热的天气下冷却整个建筑物来说,简单穿着能够有效地释放多余体温的衣服则更加切合成本效益和环境友好性要求。目前,来自美国马里兰大学的研究团队成功开发出某种具有强导热性的纺织品,该纺织品由嵌入聚合物基质中的氮化硼纳…

  • 2017-11-28 10:33:30

    7月6日,苏州纳朴材料在上海大学宝山校区参加了由^电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专业委员会、^电器工业协会绝缘材料分会及桂林电器科学研究院有限公司《绝缘材料》编辑部联合主办的“全国导热绝缘材料与应用专题研讨会”。苏州纳朴材料与部分现有客户及导热绝缘行…

  • 2017-11-28 10:31:59

    2017年4月27-28日,由^机械工程协会工程陶瓷专业委员会主办的^3届全国工程陶瓷学术年会在上海光大会展中心举行,同期举行的还有^0届上海国际粉末冶金、硬质合金与先进陶瓷展览会。我司总经理徐常明博士作为新入选的理事成员,参加了工程陶瓷专业委员会理事会会议、…

  • 2017-11-28 10:30:44

    近期,苏州纳朴材料科技有限公司先后获得苏州市“姑苏科技创业天使计划”和常熟市“科技创新创业^人才引进计划”等项目资助,进行非氧化物特种陶瓷新材料及其在下游应用的产业化开发。 非氧化物特种陶瓷材料主要包括硼化物(TiB2、ZrB2、HfB2、FeB,等等)、碳化…

  • 2017-11-28 10:29:28

    应^机械工程学会工程陶瓷专业委员会邀请,我司董事长兼总经理徐常明博士于近期加入该委员会,并成为该委员会理事会成员。 应北京新材料技术协会邀请,我司董事长兼总经理徐常明博士加入该协会,成为该协会^成员。 此外,我司董事长兼总经理徐常明博士还是…

  • 2017-11-28 10:28:25

    2016年10月21-23日,^材料研究学会和青岛市科学技术协会主办,^材料科学学会(MRS-T)协办的^7届亚洲材料大会暨^材料大会在山东青岛国际会展中心召开。与会者人数达2500余人,其中,海外代表约500余人。苏州纳朴材料科技有限公司应邀也参加了本次大会。 “…

  • 2017-11-28 10:27:24

    国内特种陶瓷粉体与制品生产厂家,苏州纳朴材料科技有限公司近日报名参加“2016年^特种陶瓷产业发展及粉体制备研讨会”。 苏州纳朴材料科技有限公司是由多位海归学者新近组建成立的高科技型企业,专业从事高性能特种陶瓷粉体与制品的研发、生产、代理销售。公司初…

  • 2017-11-25 16:23:28

    氮化硼(BN)是一种重要的非氧化物陶瓷材料,常见的有类似石墨的六方晶型(h-BN)、类似金刚石的立方晶型(c-BN)和类似无定形碳的无定形态。 六方晶型h-BN 在6000~9000MPa 压力、1500~2000 ℃高温和催化剂(碱金属或碱土金属)的作用下,会转变成为c-BN。而用作高…

  • 2017-11-25 16:22:49

    立方氮化硼刀片效果显著 众所周知,镍基合金是航空、航天、核能、^领域常用的一种优异材料。其屈服强度为192MPa,切削力比45号钢高50%,导热系数是45号钢的1/5,且极易产生积屑瘤,再加上金属碳化物硬质点对刀具的颗粒冲击,是一种典型的难加工材料。目前加工镍基…

  • 2017-11-24 16:24:11

    一、六方氮化硼的性质 六方氮化硼,缩写为h-BN。氮化硼是人工合成材料,尽管在19世纪早期已被合成出来,但直到20世纪的后半叶才开始发展成为一个被广泛应用的材料。 硼和氮在元素周期表中都与碳相邻,当硼和氮形成化合物时,他们有着相同的外层电子结构,这使得…

  • 2017-11-22 16:28:33

    美空军资助开发纳米氮化硼涂料 在美国空军的资助之下,美国国家航空暨太空总署(NASA)与美国宾汉顿大学成功研制出氮化硼散热涂料,可以承受更高温度而使飞机飞行速度提升,未来10年内,飞机可能在不到1小时的时间用5倍音速从美国东岸飞到西岸! 虽然,目前氮化硼…

  • 2017-11-22 16:27:46

    二硫化钼由于其稳定的二维层状结构及独特的光电特性,近些年来受到研究人员的广泛关注。可控及规模化制备高质量单层二硫化钼成为人们一直以来努力的方向。目前人们发展了多种制备单层二硫化钼的方法,例如:机械剥离法,原子层沉积法,溶胶凝胶法,磁控溅射法等。这些方法…

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