Nano-Wolframpulver / Nano-Wolframpulver (W 50 nm 99,9 %)
Die Hauptmerkmale von Nano-Wolframpulver sind die Herstellung von ultrafeinem Wolframpulver durch ein spezielles Verfahren, die gleichmäßige Partikelgröße, die hohe Aktivität, die große Oberfläche und der nach der Passivierung kontrollierbare Sauerstoffgehalt von unter 1 %. Nano-Wolframpulver findet breite Anwendung in Legierungen für die Luft- und Raumfahrt, in Elektronikgehäusen, als Elektrodenmaterialien, in der Mikroelektronik, in Dünnschichten, als Sinterhilfsmittel, Schutzbeschichtung und in Gassensorelektroden. Es wird häufig zur Herstellung von Hochleistungs-Wolframprodukten und Nano-Wolfram-Linien verwendet. Die hervorragenden Eigenschaften dieser Linien ermöglichen die Herstellung von hochleistungsfähigen, ultrafeinen, nanokristallinen Legierungen und Legierungen hoher Dichte. Nano-Wolframpulver ist daher in vielen Hightech-Bereichen der Funktionsmaterialien unverzichtbar geworden. Die Herstellung von Hartmetall aus Nano-Wolframpulver führt zu hochharten Wolframwerkstoffen und innovativen Produkten.
Eine Vielzahl von Produkten, darunter Schwermetalllegierungen, legierter Stahl, Bohrer, Ambosse usw., findet Verwendung in hochaktivem Nano-Wolframpulver. Dieses kann als Rohstoff für Hochleistungslegierungen mit hoher Dichte (Zugabe von 10–20 %) und zur Herstellung von Wolframstäben und -drähten eingesetzt werden. Die Zusätze verbessern die Legierungseigenschaften signifikant, senken die Sintertemperatur und verkürzen die Sinterzeit, wodurch die Produktionskosten reduziert werden. Nano-Wolframpulver dient außerdem als Rohstoff für nanokristallines Wolframcarbid (Nano-WC). Aufgrund seiner speziellen Porenstruktur eignet es sich auch als Rohstoff für die W-Mn-Beschichtung von Keramikmetallen. Unser technisches Support-Unternehmen bietet Unterstützung bei der Anwendung von Nanometer-Wolframpulver und ultrafeinem Wolframpulver in Legierungen und Beschichtungsmaterialien. Für spezifische Anwendungsinformationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
Verpackung und Lagerung: Das Produkt muss in einer antistatischen Inertgasverpackung verpackt und in einer trockenen, kühlen Umgebung gelagert werden. Es darf nicht längere Zeit der Luft ausgesetzt werden, da sonst Feuchtigkeit eintreten und die Dispersionseigenschaften und die Ergebnisse beeinträchtigen kann.
| Produkte werden klassifiziert | Modell | Mittlere Partikelgröße (nm) | Reinheit (%) | Spezifische Oberfläche (m²)2/ G) | Schüttdichte (g / cm³)3) | Polymorphe | Farbe |
| Nanometerbereich | W-001 | 50 | > 99,9 | 12 | 2.0 | Kugelförmig | Lila |
| Submikron | W-002 | 600 | > 99,0 | 2 | 3.2 | Kugelförmig | Lila-grau |
| 1. | Nano-Kupferpulver/Nano-Cu-Pulver (Cu 50 nm 99,9 %) |
| 2. | Nano-Zinkpulver/ Nano-Zn-Pulver (Zn 50 nm 99,9 %) |
| 3. | Nano-Kobaltpulver / Nano-Co-Pulver (Co 50 nm 99,9 %) |
| 4. | Nano-Molybdänpulver / Nano-Mo-Pulver (Mo 50 nm 99,9 %) |
| 5. | Nano-Nickel-Pulver/Nano-Ni-Pulver (Ni 50 nm 99,9 %) |
| 6. | Nano-Zinnpulver/ Nano-Sn-Pulver (Sn 50 nm 99,9 %) |
| 7. | Magnesiumoxid-Nanopulver (MgO) |
| 8. | Nano-Titan-Pulver/Nano-Ti-Pulver (Ti 40 nm 99,9 %) |
| 9. | Nano-Wolframpulver / Nano-Wolframpulver (W 50 nm 99,9 %) |
| 10. | Nano-Bi-Pulver/Nano-Bi-Pulver (Bi 50 nm 99,9 %) |
| 11. | Goldnanopartikel (Au) / Nano-Au-Pulver (Au 12–15 nm 99,99 %) |
| 12. | Platin-Nanopartikel/Nano-Pt-Pulver (Pt 10 nm 99,9 %) |
| 13. | Tantal-Nanopulver / Nanopartikel (Ta) / Nano-Ta-Pulver (Ta 80 nm 99,9 %) |
| 14. | Nanosilberpulver |
| 15. | Nano-Aluminium-/Nano-Al-Pulver |
| 16. | Nano-Eisenpulver/ Nano Fe 50 nm |









