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上海超威纳米科技有限公司

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上海超威纳米科技有限公司

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纳米碳化钒粉

纳米碳化钒粉 http://www.cwnano.com/a/tanhuawu/54.html

纳米碳化钒粉效果展示

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)

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晶型

颜色

纳米级

CW-VC-001

80

>99.9

30.1

2.14

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立方

黑色

亚微米级

CW-VC-002

700

>99.6

8.3

2.80

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立方

黑色

加工定制

根据客户需求适当调整产品纯度及粒度

主要特点
纳米碳化钒、超细碳化钒粉通过可变电流激光离子束气相法制备,纳米碳化钒VC=62.95,含碳22%是黑色金属状粉末,属氯化钠型立方晶系的结晶,晶格常数4.182埃,熔点28000C,沸点39000C,有良好的化学稳定性和高温性能。可用于切削工具、炼钢工业及钨基硬质合金的晶粒细化剂,能明显提高合金性能。作为以抑制合金晶粒增长和改善组织结构为主要用途而添加的VC等稀有金属碳化物,不论是生产粗晶粒如矿山工具还是圆棒等超细晶粒合金,都应该选择费氏粒度低的稀有金属碳化物,因添加的稀有金属碳化物是微量的,它只是起调节WC粒度和改善组织结构的作用,因而,就希望添加剂越细分散效果越好就行。尤其对圆棒等超细晶粒合金来说,如果添加剂过粗,反而会形成合金夹粗,不适宜提高材料的性能。我公司销售的纳米碳化钒粉体,粒度达到纳米级,添加比例一般为万分之一就可以大幅度提高材料的性能。碳化钒作为晶粒细化剂已广泛应用于钢铁等行业,随着科技的发展,高纯化、纳米化后的纳米碳化钒,其应用得到进一步扩展,已大量应用于硬质合金和催化材料等众多领域,是一类结合钒钛资源开发生产的一类重要的高附加值新材料。
应用领域
1切削工具、炼钢工业及钨基硬质合金的晶粒细化剂,能明显提高合金性能。
技术支持
公司可以提供纳米碳化钒在硬质合金、粉末冶金等中的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。咨询邮箱sales,cwnano.com QQ 892050749
包装储存
本品为惰气包装,应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。 
产品资料、技术咨询、索样:
联系人:李经理(Mr.Li)
电话:13918946092 微信:13918946092  QQ1752423251邮箱:sales,cwnano.com






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物理所在三维纳米结构的加工与应用研究中取得进展

物理所在三维纳米结构的加工与应用研究中取得进展

来源:中国科学院网

 三维纳米结构既可具有纳米材料与结构所赋予的量子效应、尺寸效应与表面效应等新奇物性,又可通过三维几何结构实现电声子输运与耦合、自旋极化、激子行为、波阵面调控等物性的协同调制,获得平面器件不具有的功能。目前,三维纳米结构的可控加工方法明显不足,阻碍了三维纳米器件的发展,并制约着高端纳米产业化技术的形成。为获得性能优异的三维纳米结构与器件,国内外展开了多种三维纳米加工技术研究,主要包括自组装生长、纳米印刷、飞秒激光加工以及载能粒子束加工技术等,但如何实现三维空间的可控加工和三维纳米结构的功能化,仍是具有极大挑战性的课题。近年来,中国科学院物理研究所/北京凝聚态国家实验室(筹)微加工实验室的工程师刘哲、副主任工程师李无瑕、主任工程师李俊杰和博士生崔阿娟及研究员顾长志等人系统地开展了基于聚焦离子束技术的三维纳米结构与器件的可控加工技术研究,并取得了一系列的进展。他们发明了一种基于聚焦离子束的应变诱导三维纳米结构加工新方法,即利用离子束辐照产生的注入效应以及由入射粒子能量转换与传递产生的温度效应,在纳米材料中产生局域化表面再构、缺陷、晶体结构变化,实现了三维空间诱导的纳米材料形变,以此构建三维功能纳米结构与器件。这种基于聚焦离子束的应变加工方法可兼有高精度、多维度、跨尺度、可设计以及可控等特点。他们首先利用这一技术构筑了一维金属w的自支撑纳米间隙、纳米接触以及纳米多肢体等多种三维纳米结构,证实了这些结构可具有高达5.2k的超导临界转变温度以及较好的机械性能与热稳定性【appl.phys.lett.100,143106(2012);appl.phys.lett.102,213112(2013)】。之后,他们利用这一技术实现了自支撑铂纳米线沿径向的组分与微结构的非均匀生长,并通过热致应变规律的探索与量化处理,掌握了形变的可控手段,获得了硅锥顶部的自支撑纳米点接触以及将zno双层纳米浴盆进行固定的微笼结构,显示了该方法在三维纳米电学、光学、磁学以及生物分子学等领域的应用潜力【scientificreports.3,2429(2013)】。最近,他们与物理所光物理实验室的副研究员李家方、研究员李志远,英国索尔福德大学教授沈铁汉以及同济大学教授李宏强等合作,将聚焦离子束应变诱导三维纳米结构的加工方法推广到了二维薄膜材料体系,发展了一种基于离子束辐照的折叠应变加工方法,可将平面内的结构多次有序折叠,实现纳米结构单元在空间、尺寸、周期与几何形貌可调制的大面积可控加工。该方法可在金属、介质以及复合纳米薄膜上进行三维结构的构建。利用这一技术,他们设计并构建了一系列基于金纳米薄膜的孔洞-垂直开口谐振环(mh-vsrr)三维等离激元微纳结构。这些结构在红外-近红外波段具有明显的异常法诺共振现象,并可用于高灵敏度的光折射率传感,在近红外波段的灵敏度高达2040nm/riu,是目前该波段同类结构已报道具有最高值。显示了这种三维纳米加工技术在制作高灵敏度的纳米光学器件以及生物传感的应用前景【light:science&applications4,e308(2015)】。

                                             以上工作得到了中国科学院、国家自然科学基金委员会和科技部相关项目的资助。

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更新 2019-03-14 09:22
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