- 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
- 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
-
2017-11-15 19:21:08
西班牙塞维利亚大学和英国牛津大学的研究人员近期发现,碳化硼陶瓷制品的晶粒度大小对制品的力学性能存在着显著的影响。研究人员分别以起始平均粒径分别为0.5微米、0.2微米及0.04微米的碳化硼超细粉体为原料,在不使用添加剂的情况下,在1600-1800℃的温度范围内制备了致…
-
2017-11-08 16:29:53
纳米碳化硼粉体 参数指标: 纯度: 99%, 总氧含量:0.5% 游离碳: 0.8% 总金属杂质含量: 300ppm D50: 80-100nm 比表面积:21.47m2/g 外观: 黑色粉末 保存期: 干燥环境下保存一年 性能:相对密度2.52,熔点2350℃, …
-
2017-11-08 16:29:14
六方氮化硼纳米片的合成方法 六方氮化硼纳米片的合成方法,该方法包括以下步骤:(1)将氮化硼纳米球和金属氯化物混合后搅拌0.5-3小时得到混合粉末;(2)在保护气氛下,将步骤(1)中得到的混合粉末以1-30℃/分钟升温速率加热至600-1400℃,然后保持温度1-6小时进行…
-
2017-11-03 10:36:40
苏州纳朴材料科技有限公司成立于2016年,拥有多名海归留学人员及大型外企工作经历的管理团队,是专业从事高性能特种陶瓷粉体及下游衍生制品的研发、生产与销售的高科技型企业。公司是常熟经济开发区引进企业,拥有国内^进生产加工及检测设备,主要专注于适用于^与新…
-
2017-01-19 09:07:20
石墨烯/六方氮化硼自旋极化:理论上升技术荷兰格罗宁根大学教授Bart van Wees教授将其研究成果发表在《Nature Communications》杂志上,他论述了一种基于石墨烯的器件,在室温下可以高效地注入和检测电子自旋,关键技术是改变石墨烯/氮化硼之间电子自旋的方式。自旋可看作…
-
2016-12-18 16:11:35
六边氮化硼泡沫真的可以吸收二氧化碳吗? 莱斯大学的材料科学家们已经发明了薄片状的二维六边形氮化硼(h-BN)光泡沫,它可以吸收二氧化碳。 他们发现冷冻干燥的六方氮化硼可以变成宏观尺度上的泡沫,这需要将它在液体中进行分解。但是在混合物中加入一点聚乙烯…
-
2016-06-21 08:17:10
碳化硼历史:它在19世纪作为金属硼化物研究的副产品被发现,直到19世纪30年代才被科学地研究。是继氮化硼、金刚石、富勒烯化合物和钻石整体纤管后的第五种已知最硬的物质。碳化硼英文名字:Boron carbide别名:B4-C,B4C,黑钻石,一碳化四硼 CAS号:…
-
2016-04-06 10:34:15
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、代理销售的高科技公司。…
-
2016-02-10 11:17:10
立方氮化硼磨具磨削齿轮现代齿轮磨床的工艺能力可以强化加工淬火齿轮的用量。但是,由于用普通磨料磨具磨齿时产生表面缺陷,使生产率的潜力未得利用。表面里层产生回火烧伤和带回火的淬火烧伤,使磨后的齿轮强度降低20—40%,从而降低了齿轮的使用性能。用普通磨料磨具磨…
-
2016-02-02 19:21:08
中子吸收材料又称中子毒物材料,通过其含有的大的中子吸收截面物质(如硼、镉、钆等)吸收热中子,从而抑制核裂变链式反应,主要用于核燃料与乏燃料贮存和运输中,以保证贮运的次临界安全。碳化硼增强铝(B4C/Al)中子吸收材料是由B4C颗粒添加到铝基体中形成的一种新型铝…
-
2016-01-22 11:17:10
^科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室薛群基院士和张广安研究员带领的团队在国家自然科学基金资助项目和^科学院前沿科学重点研究项目的支持下,在压力诱导调控六方氮化硼电学性能理论研究取方面取得新进展。六方氮化硼作为一种宽带隙绝缘体阻碍了其在电…