Диборид титана TiB2 99,9%
Ультрадисперсный порошок борида титана получают методом газофазного лазерного ионного пучка с переменным током, он обладает высокой чистотой, малым размером частиц, равномерным распределением, большой удельной поверхностью и высокой поверхностной активностью. Ультрадисперсный керамический порошок борида титана представляет собой серо-черный порошок. Частицы порошка имеют полную гексагональную кристаллическую структуру. Его химическая формула — TiB2, молекулярная масса 69,52, плотность 4,52 г/см3, температура плавления 2980 °C, микротвердость 34 ГПа, теплопроводность 25 Дж/м·см, коэффициент теплового расширения 8,1×10⁻⁶ м/м·см, удельное сопротивление 14,4 мкОм·см. Порошок диборида титана, производимый компанией Yinuo Material, обладает высокой температурой плавления, высокой твердостью, износостойкостью, кислото- и щелочестойкостью, превосходной электропроводностью, высокой теплопроводностью, отличной химической стабильностью и термостойкостью, а также высокой температурой окисления. Он может выдерживать окисление при температуре ниже 1100 °C, а его изделия обладают высокой прочностью и ударной вязкостью.
Композитный керамический материал является одним из основных сырьевых материалов для вакуумно-напыляемых проводящих испарительных лодок. Он может использоваться в качестве важного компонента многокомпонентных композитных материалов и состоит из TiC, TiN, SiC и других материалов для изготовления различных высокотемпературных и функциональных деталей, таких как высокотемпературные тигли и детали двигателей. Это также один из лучших материалов для изготовления бронезащитных материалов, керамических режущих инструментов и пресс-форм. Из него можно изготавливать финишные инструменты, волочильные матрицы, экструзионные матрицы, пескоструйные сопла, уплотнительные компоненты и т. д. Материал для покрытия катода алюминиевого электролитического элемента. Благодаря хорошей смачиваемости TiB2 и раствора металлического алюминия, TiB2 может использоваться в качестве материала для покрытия катода алюминиевого электролитического элемента, что позволяет снизить энергопотребление и продлить срок службы электролитического элемента. Из него изготавливают керамические материалы для PTC-нагрева и гибкие PTC-материалы. Они безопасны, энергосберегающи, надежны, просты в обработке и формовке. Это новый высокотехнологичный продукт, сочетающий в себе различные типы электронагревательных материалов. В состав входит проводящий керамический материал.
| 1. | Наночастицы титаната бария |
| 2. | Нанокарбонат кальция |
| 3. | Наносульфат бария |
| 4. | Цирконий проходит сквозь него. |
| 5. | Из титана происходит утечка. |
| 6. | карбонат бария |
| 7. | Титанат бария |
| 8. | Нано-бариевый феррит |
| 9. | Нано-бариевый феррит |
| 10. | Наносульфид молибдена |
| 11. | Наносульфид вольфрама |








