nano-wolframový prášek/nano W prášek (W 50nm 99,9%)
Hlavní charakteristikou nano-wolframového prášku je příprava ultrajemného wolframového prášku speciálním procesem, rovnoměrné částice, vysoká aktivita, velký povrch a obsah kyslíku v prášku po pasivaci lze regulovat na méně než 1 %. Nano-wolframový prášek se široce používá v leteckých slitinách, slitinách pro elektronické obaly, elektrodových materiálech, mikroelektronice, tenkých vrstvách, slinovacích přísadách, ochranných povlakech a elektrodách pro plynové senzory. Široce se používá k výrobě vysoce výkonných wolframových produktů a nano-Wu linek. Nano-Wu linek se vyznačuje vynikajícím výkonem při výrobě vysoce výkonných ultrajemných nanokrystalických slitin a slitin s vysokou hustotou a stal se nepostradatelným v mnoha high-tech oblastech funkčních materiálů. Nano-wolframový prášek vyrobený z karbidu má vysokou tvrdost a wolframové materiály jsou špičkovými produkty.
Velké množství použitých těžkých slitin, legované oceli, vrtáků, kovadlin a dalších produktů; Vysoce aktivní nano-wolframový prášek lze použít jako surovinu pro vysoce výkonné a vysoce husté slitinové práškové přísady (přidání 10 % až 20 %) a při přípravě W tyčí a W drátů jako suroviny lze použít aditiva jako vysoce výkonné slitiny wolframových práškových surovin, což může výrazně zlepšit výkon slitiny a zároveň snížit teplotu slinování a zkrátit dobu slinování a snížit výrobní náklady; Nano-wolframový prášek lze použít jako surovinu pro nano-WC pro nanokrystalický karbid. Díky speciální pórovité struktuře nano-wolframového prášku se wolframový prášek používá jako surovina pro keramické kovové povlaky metodou W-Mn. Technická podpora společnosti může poskytnout nanometrový wolframový prášek, ultrajemný wolframový prášek ve slitinovém materiálu, technologickou podporu pro aplikaci povlakového materiálu a specifické informace o aplikaci, kontaktujte prosím obchodní oddělení.
Balení a skladování produktu je inertní plyn, antistatické balení by mělo být uzavřeno a skladováno v suchém a chladném prostředí, nemělo by být dlouho vystaveno vzduchu, mohlo by dojít k opětovnému srážení vlhkosti, což by ovlivnilo disperzní vlastnosti a výsledek.
| Produkty jsou klasifikovány | Model | Průměrná velikost částic (nm) | Čistota (%) | Měrný povrch (m²)2/ g) | Objemová hustota (g/cm3) | Polymorfy | Barva |
| Nanoměřítko | W-001 | 50 | > 99,9 | 12 | 2.0 | Kulovitý | Fialová |
| Submikronový | W-002 | 600 | > 99,0 | 2 | 3.2 | Kulovitý | Fialová šedá |
| 1. | nano-měděný prášek/nano Cu prášek (Cu 50nm 99,9%) |
| 2. | nano-zinkový prášek/ nano Zn prášek (Zn 50nm 99,9%) |
| 3. | nano-kobaltový prášek/nano-kobaltový prášek (Co 50nm 99,9%) |
| 4. | nano-molybdenový prášek/ nano-molybdenový prášek (Mo 50nm 99,9%) |
| 5. | nano-niklový prášek / Nano Ni prášek (Ni 50nm 99,9%) |
| 6. | nano-cínový prášek/ nano Sn prášek (Sn 50nm 99,9%) |
| 7. | Nanoprášek oxidu hořečnatého (MgO) |
| 8. | nanotitanový prášek / Nano Ti prášek (Ti 40nm 99,9%) |
| 9. | nano-wolframový prášek/nano W prášek (W 50nm 99,9%) |
| 10. | nano-Bi prášek / Nano Bi prášek (Bi 50nm 99,9%) |
| 11. | Zlaté nanočástice (Au) / Nano Au prášek (Au 12-15nm 99,99 %) |
| 12. | Platinové nanočástice / NanoPt prášek (Pt 10nm 99,9%) |
| 13. | Tantalový nanoprášek / nanočástice (Ta) / prášek Nano Ta (Ta 80nm 99,9 %) |
| 14. | nano stříbrný prášek |
| 15. | nano-hliníkový/nano-Al prášek |
| 16. | nano-železný prášek/ Nano Fe 50nm |









