首页
关于我们
公司简介
企业文化
荣誉资质
应用领域
产品展示
氧化物系列
纳米二氧化钛
纳米氧化铝
纳米氧化锆
纳米氧化镁
纳米氧化锌
纳米氧化铜
纳米三氧化钨
纳米氧化钇
纳米氧化铌
纳米氧化硼
氟化物系列
硫酸盐系列
碳酸盐系列
磷酸盐系列
氮化物系列
纳米稀土系列
锂电池添加剂
光学镀膜材料
3D打印金属粉系列
新闻中心
公司新闻
技术分享
产品知识
联系我们
联系方式
人才招聘
15931391033
语言版本
中文
English
氧化锆造粒粉是什么?用在什么地方?
氧化锆造粒粉是一种通过喷雾造粒工艺将纳米级氧化锆粉末团聚成微米级颗粒(通常50–100 μm)的功能性材料,其核心作用在于解决纳米粉体流动性差、填充不均等问题,同时保留氧化锆的高强度、耐高温和生物相容性等特性。
30
2025-11
锂电干货|锂离子电池正极材料最全面解析
锂离子电池通过锂离子在正极和负极之间的脱出和嵌入实现充放电的过程。正极材料为电池提供锂离子,其锂离子含量、离子嵌入/脱嵌的难易程度及离子扩散系数、与负极材料的电位差、结构稳定性、化学稳定性、热稳定性以及与电解质的界面稳定性等特征,直接影响着电池的能量密度、功率密度、循环寿命等关键性能指标。正极材料占到动力电池原材料成本的40%以上,是锂电池中最为关键的材料。
23
2025-10
用 “做面包” 方法解析:磷酸铁锂工艺之磷酸铁法
把磷酸铁锂的磷酸铁法理解为 “做面包” 的过程:挑食材→和面→烤面包→磨粉→裹糖霜→质检,每一步都决定了最终产品的 “口感”(电池性能)。磷酸铁法工艺凭借低成本和高稳定性,成为了当下锂电池正极材料的 “主流选手”,尤其在新能源汽车和储能领域大放异彩。
16
靶材技术全景解析:从基础原理到前沿应用
靶材作为物理气相沉积(PVD)技术的核心材料,其本质是通过高能粒子轰击实现原子级物质转移的 "物质源"。在溅射工艺中,靶材充当高能离子(如氩离子)的撞击目标,当离子以 3-5keV 能量轰击靶材表面时,靶材原子获得足够动能脱离晶格,以气相形式迁移至衬底并沉积成膜。
02
靶材与普通金属的本质区别:功能化革命与材料科学的进阶
材是在物理气相沉积(PVD)等薄膜制备技术中,被高速荷能粒子轰击的目标材料。当高能粒子撞击靶材表面时,靶材原子或分子会脱离靶材,以气态形式沉积在基底材料表面,进而形成具有特定功能的薄膜。
01
高温氧化铝钠杂质控制技术解析:来源、影响与脱除策略
高温氧化铝作为高性能陶瓷与电子材料的核心原料,其制备以工业氧化铝水合物为前驱体,经焙烧脱水和晶相转化而成。由于前驱体在碱性介质中生成,产品不可避免携带钠杂质(以 Na₂O 形式存在),其含量直接决定材料性能边界。本文结合工艺实践,系统分析钠杂质的赋存形态、危害机制及脱除技术。
推荐新闻
京煌科技亮相半导体盛会SEMICON China 2026|以高纯纳米材料,助力中国半导体自主创新
2026-03-25
纳米二氧化钛的研究进展及其在半导体、锂电行业的改性应用
2026-03-12
热烈欢迎中科院过程所专家团莅临指导
开工第一课·红魂铸企心
2026-02-25
清华大学专家团队莅临京煌科技进行科技合作对接交流
2026-01-23
京煌科技出席亚纳米材料平台启动会 携手顶尖科研力量共拓前沿应用
2026-01-15
分享到