阿拉丁材料科學試劑品類中的陶瓷材料--硼化鈦,易溶于過氧化氫和硫酸。是一種新型的陶瓷材料,具有極其優(yōu)異的物理化學性能:高熔點、高硬度( 34Gpa )、耐磨損、抗酸堿、導電性能優(yōu)良( P=14.4uΩ )、導熱性能強( 25J/m.s.k )、熱膨脹系數(shù)?。?8.1×10-6)、具有極好的化學穩(wěn)定性和抗熱性能。二硼化鈦及其復合材料是近十年來引起普遍關注并被公認的極具有推廣價值和應用前景的高新技術材料。導電性復合材料。用二硼化鈦( TiB2)和氮化硼( BN )制作導電氮化硼(蒸發(fā)舟)是真空鍍鋁設備的主要構件。陶瓷切削工具及其部件。制造二硼化鈦陶瓷用于拉絲模、擠壓模、噴砂嘴、密封元件、切削工具等。復合陶瓷材料。可作為多元復合材料的重要組元,二硼化鈦可與 TiC , TiN , SiC 等材料組成切削工具的復合材料,還可作為一種組分制作裝甲防護材料,是各種而高溫件、功能器件的好材料。替代能源是指,技術上可行,經(jīng)濟上合理,環(huán)境和社會可以接受,能確保供應和替代常規(guī)化石能源的。雙(三氟甲基磺?;?亞胺鋇(II) CAS:168106-22-7
阿拉丁材料科學試劑品類中的3D打印生物墨水,主要用于制造功能性組織結構以替代損傷或病變的組織。3D生物打印技術以自動化的方式實現(xiàn)了組織結構的再生以及精確控制。主要3D生物打印方式有:激光輔助生物打印(LaBP)、噴墨/液滴生物打印和基于擠壓的生物打印等。實現(xiàn)生物打印通常需要使用生物墨水(一種或幾種生物材質的水凝膠形式,常常封入目標細胞)。生物打印期間或之后,生物墨水立即交聯(lián)或穩(wěn)定,以實現(xiàn)組織結構的構建。理想的生物墨水應該具有目標組織的機械、流變和生物學特性。醋酸鈷溶液 CAS:71-48-7生物材料學是涉及生物材料的組成結構、性能與制備相互關系和規(guī)律的科學。
材料科學試劑品類中的高分子材料包括塑料、橡膠、纖維、薄膜、膠粘劑和涂料等。現(xiàn)代工程技術的發(fā)展推動了高分子材料向高性能化、功能化和生物化方向發(fā)展,這樣就出現(xiàn)了許多產量低、價格高、性能優(yōu)異的新型高分子材料。如高分子分離膜是用高分子材料制成的具有選擇性透過功能的半透性薄膜。高分子磁性材料是人類在不斷開拓磁與高分子聚合物。光功能高分子材料是指能夠對光進行透射、吸收、儲存、轉換的一類高分子材料。高分子復合材料是高分子材料和另外不同組成、不同形狀、不同性質的物質復合粘結而成的多相材料。
阿拉丁材料科學試劑品類中的金屬和陶瓷材料品種類繁多,涵括了鹽、晶體級無機物、氧化物、陶瓷、碳基材料、硫屬化合物、合金和金屬等。陶瓷材料大多是氧化物、氮化物、硼化物和碳化物等。金屬和陶瓷材料是我們在航空航天、船舶、汽車、日用等行業(yè)十分常見的材料,已經(jīng)融入到我們生產、生活的各個方面。金屬陶瓷作為金屬材料和陶瓷材料研發(fā)的一種新型復合材料,兼具金屬和陶瓷材料的某些優(yōu)點,而受到科研工作者的多關注,是材料領域的研究重點之一。材料在人體內要求無不良反應,不引起凝血、溶血現(xiàn)象,組織不發(fā)生炎癥、排拒、致病等。
材料科學是一個跨學科領域,是結合冶金,陶瓷,固態(tài)物理學和化學的綜合學科,材料科學領域主要是用于設計和發(fā)現(xiàn)新材料、特別是固體材料。材料科學試劑側重于新型材料的合成與制備、材料的改性和新型材料的收集,為科研活動提供研發(fā)素材。阿拉丁材料科學試劑,可以提供多品類的更節(jié)能、更堅固、更科技的材料科學相關試劑產品。包括替代能源、生物材料、金屬與陶瓷材料、納米材料、有機與印刷電子材料、高分子材料、有機/無機雜化材料、3D生物打印材料等。金屬和陶瓷材料產品種類繁多,涵括鹽、晶體級無機物、氧化物、陶瓷、碳基材料、硫屬化合物、合金和金屬等。鱗片石墨 CAS:7782-42-5
鈷基合金:鈷基合金人體內一般保持鈍化狀態(tài),與不銹鋼比較,鈷基合金鈍化膜更穩(wěn)定,耐蝕性更好。雙(三氟甲基磺酰基)亞胺鋇(II) CAS:168106-22-7
阿拉丁材料科學試劑品類中的納米粒子:金屬和金屬陶瓷--銀納米線,silver nanowire,直徑:50nm 長度:100μm Purity:>99.5% 濃度:5mg/mL,溶劑:20ml乙醇,溶質:100mg。高比表面積,導電性,導熱性 ,納米光學性質:1、 表面等離子體效應:表面等離子體(Surface Plasmons,SPs)是指在金屬表面存在的自由振動的電子與光子相互作用產生的沿著金屬表面?zhèn)鞑サ碾娮邮杳懿ā?、 銀是電的良導體,其電阻率低,導電率高,將納米銀線應用于導電層將收集的電流導出,與TCO半導體相比可以降低能損。3、 如果用粒徑小于可見光的入射波長的納米銀線,可以使銀線排列的非常密集,該技術能增加太陽能電池的銀電極的集流面積。且不阻擋光的透過,同時還能利用光的衍射等特性,充分吸收光能。雙(三氟甲基磺酰基)亞胺鋇(II) CAS:168106-22-7