WHATMAN氧化铝膜-亲和结构

WHATMAN氧化铝膜

简要描述:
WHATMAN氧化铝膜,Anopore无机氧化铝膜(又称AAO或阳极氧化铝膜板)具有精确的孔结构均匀的孔分布,每个孔之间没有横向交叉,孔密度*。圆片型氧化铝膜被称为Anodisc膜,或在边缘加聚丙烯支撑环(除13mm圆片),拾取货转移更加方便,也适于真空抽滤和压力过滤。

类型 其他 材质 其他
适用对象 其他 适用范围 净水器,直饮机,过滤器

WHATMAN氧化铝膜

Anopore无机氧化铝膜(又称AAO或阳极氧化铝膜板)具有精确的孔结构均匀的孔分布,每个孔之间没有横向交叉,孔密度*。Anopore提供三种孔径:20nm,100nm,200nm,三种直径:13mm,25mm和47mm。Anopore由高纯铝基质通过电化学制成,亲水性好,润湿后呈半透明,兼容绝大多数溶剂和水溶液,蛋白吸附低、自身荧光非常小、无毒性、支持细胞生长。Anopore能高效滤除目标颗粒物,颗粒物或微生物截留在膜表面,便于电子显微镜分析,或无需转移直接用光学显微镜观察。Anopore生产过程中不加单体、塑化剂、表面活性剂、胶黏剂或润湿剂,zui大程度减小样品污染,低蛋白吸附力,zui大程度减小样品损失。圆片型氧化铝膜被称为Anodisc膜,或在边缘加聚丙烯支撑环(除13mm圆片),拾取货转移更加方便,也适于真空抽滤和压力过滤。

WHATMAN氧化铝膜特性和优势:

  • 高孔密度和窄孔径分布使之成为一种极精确的滤膜
  • 无毒性和亲和结构,支持细胞更快速地生长
  • 极低的蛋白吸附,防止了生物样品的损失
  • 浸湿时呈透明状,是显微镜分析的理想载体
  • AAO模板可在特定溶剂下溶解而保留内部结构

典型应用:

  • 高效液相色谱和离子色谱
  • 流动相过滤与脱气、IC、HPLC样品制备
  • 病毒和噬菌体的过滤,如病毒计数和样品纯度评价
  • 靶细胞的过滤分离
  • 制备抗癌药物脂质体
  • 三维纳米线/棒的制备
  • 锂电池/燃料电池、碳纳米管、电容器、光催化、整形材料
  • 制备离子选择通道或纳米通道
  • 气体选择性分离(如二氧化碳等)
  • 快速药物敏感性实验(AST和DST)
  • 制备模拟组织培养基(Tissue Cultre Insert)
  • 扫面电子显微镜研究(SEM)
  • 直接微生物计数,结合落射荧光显微镜
  • 化学或生物传感器,如检测乙醇、CO和肌钙蛋白
  • 超高效催化剂,如丙烷氧化脱氢

?技术参数-Anopore无机膜(AAO)

  Anodisc 13 Anodisc 25 Anodisc 47
平均厚度 60 un 60 um 60um
膜直径 13 mm 21或25 mm 43或47 mm
膜类型

Anopore

氧化铝膜

Anopore

氧化铝膜

Anopore

氧化铝膜

孔隙率 20-60% 20-60% 20-60%
蛋白吸附
亲水性

水流速

(25℃ at 10psi)

4.9 ml/min/cm2(20nm Anodisc )

8.0 ml/min/cm2(100nm Anodisc )

10.2 ml/min/cm2(200nm Anodisc )

   
耐破度 65-110 pis 65-110 pis 65-110 pis
湿润折射率 1.6 1.6 1.6
zui高操作温度 400℃ 40℃(带支撑环) 40℃(带支撑环)
溶剂抗性 很好 很好 很好
支撑环材质 聚丙烯 聚丙烯
高压蒸汽灭菌

15min at 121℃

(带支撑环Anodisc不可灭菌)

   

 

Whatman氧化铝膜Anopore无机膜AAO膜不带支撑环6809-55226809-5502

Whatman氧化铝膜Anopore无机膜AAO膜不带支撑环6809-5522

简要描述:
Whatman氧化铝膜Anopore无机膜AAO膜不带支撑环6809-5522,Anopore无机氧化铝膜(又称AAO或阳极氧化铝膜板)具有精确的孔结构均匀的孔分布,每个孔之间没有横向交叉,孔密度*。Anopore提供三种孔径:20nm,100nm,200nm,三种直径:13mm,25mm和47mm。

Whatman氧化铝膜Anopore无机膜AAO膜不带支撑环6809-5522

Anopore无机氧化铝膜(又称AAO或阳极氧化铝膜板)具有精确的孔结构均匀的孔分布,每个孔之间没有横向交叉,孔密度*。Anopore提供三种孔径:20nm,100nm,200nm,三种直径:13mm,25mm和47mm。Anopore由高纯铝基质通过电化学制成,亲水性好,润湿后呈半透明,兼容绝大多数溶剂和水溶液,蛋白吸附低、自身荧光非常小、无毒性、支持细胞生长。Anopore能高效滤除目标颗粒物,颗粒物或微生物截留在膜表面,便于电子显微镜分析,或无需转移直接用光学显微镜观察。Anopore生产过程中不加单体、塑化剂、表面活性剂、胶黏剂或润湿剂,zui大程度减小样品污染,低蛋白吸附力,zui大程度减小样品损失。圆片型氧化铝膜被称为Anodisc膜,或在边缘加聚丙烯支撑环(除13mm圆片),拾取货转移更加方便,也适于真空抽滤和压力过滤。

Whatman氧化铝膜Anopore无机膜AAO膜不带支撑环6809-5522特性和优势:

  • 高孔密度和窄孔径分布使之成为一种极精确的滤膜
  • 无毒性和亲和结构,支持细胞更快速地生长
  • 极低的蛋白吸附,防止了生物样品的损失
  • 浸湿时呈透明状,是显微镜分析的理想载体
  • AAO模板可在特定溶剂下溶解而保留内部结构

?典型应用:

  • 高效液相色谱和离子色谱
  • 流动相过滤与脱气、IC、HPLC样品制备
  • 病毒和噬菌体的过滤,如病毒计数和样品纯度评价
  • 靶细胞的过滤分离
  • 制备抗癌药物脂质体
  • 三维纳米线/棒的制备
  • 锂电池/燃料电池、碳纳米管、电容器、光催化、整形材料
  • 制备离子选择通道或纳米通道
  • 气体选择性分离(如二氧化碳等)
  • 快速药物敏感性实验(AST和DST)
  • 制备模拟组织培养基(Tissue Cultre Insert)
  • 扫面电子显微镜研究(SEM)
  • 直接微生物计数,结合落射荧光显微镜
  • 化学或生物传感器,如检测乙醇、CO和肌钙蛋白
  • 超高效催化剂,如丙烷氧化脱氢

?技术参数-Anopore无机膜(AAO)

  Anodisc 13 Anodisc 25 Anodisc 47
平均厚度 60 un 60 um 60um
膜直径 13 mm 21或25 mm 43或47 mm
膜类型

Anopore

氧化铝膜

Anopore

氧化铝膜

Anopore

氧化铝膜

孔隙率 20-60% 20-60% 20-60%
蛋白吸附
亲水性

水流速

(25℃ at 10psi)

4.9 ml/min/cm2(20nm Anodisc

8.0 ml/min/cm2(100nm Anodisc

10.2 ml/min/cm2(200nm Anodisc

   
耐破度 65-110 pis 65-110 pis 65-110 pis
湿润折射率 1.6 1.6 1.6
zui高操作温度 400℃ 40℃(带支撑环) 40℃(带支撑环)
溶剂抗性 很好 很好 很好
支撑环材质 聚丙烯 聚丙烯
高压蒸汽灭菌

15min at 121℃

(带支撑环Anodisc不可灭菌

   

?GE Whatman沃特曼Anopore无机氧化铝膜(AAO)6809-5522订购信息:

直径(mm) 膜类型 真实孔径nm(纳米) 货号 数量/包

47 Anodisc 47 20 6809-5002 50pk

47 Anodisc 47 20* 6809-5502 50pk

47 Anodisc 47 100 6809-5012 50pk

47 Anodisc 47 200 6809-5022 50pk

47 Anodisc 47* 200 6809-5522 50pk

25 Anodisc 25 20 6809-6002 50pk

25 Anodisc 25 100 6809-6022 50pk

25 Anodisc 25 200 6809-5502 50pk

13 Anodisc 13* 20 6809-7003 100pk

13 Anodisc 13* 20 6809-7013 100pk

13 Anodisc 13* 20 6809-7023 100pk

注:*无聚丙烯支撑环

 

6809-1002-CYTIVA Whatman 0.02um氧化铝膜针头式滤器

产品型号6809-1002

品       牌沃特曼

产品简介

CYTIVA Whatman 0.02um氧化铝膜针头式滤器,可用于大多数有机溶剂和水溶液。生长介质的冷灭菌;噬菌体和病毒的过滤;去除高分子量蛋白或聚合物;脂质体挤压;光谱分析的溶液的过滤,以及分析样品的制备。

详情介绍

CYTIVA Whatman 0.02um氧化铝膜针头式滤器

含有专有的氧化铝为基础的 Anopore 滤膜,并提供三种孔径。提供玻璃微纤维预过滤器,可用于难过滤样品。Anotop 过滤器可用于大多数有机溶剂和水溶液。 

Anotop 10 

特点和优点

• 10 mm 直径针头式滤器 

• 无机膜 

• 毛细管状孔结构 

• 低蛋白吸附 

• 过滤样品量达10mL 

• 样品吸附量低< 20μL,保证了样品的最大回收量 

• 对于一些重要的应用,有无菌包装供您选择

CYTIVA Whatman 0.02um氧化铝膜针头式滤器

应用 

• 生长介质的冷灭菌# 

• 噬菌体和病毒的过滤 

• 去除高分子量蛋白或聚合物 

• 脂质体挤压 

• 光谱分析的溶液的过滤,以及分析样品的制备

# 指的是对小样本的过滤灭菌,这是一个行业术语,指的是 0.2μm 或更小孔径的滤膜作为参照,比如 EPA 对于工业无菌药品的灭菌流程—cGMP IX 部分, Part B ( 2004 年 9 月 )

6809-1002-CYTIVA Whatman 0.02um氧化铝膜针头式滤器

6809-1002-CYTIVA Whatman 0.02um氧化铝膜针头式滤器


6809-5522-Whatman氧化铝膜Anopore无机膜AAO膜不带支撑环

产品型号6809-5522

品       牌沃特曼

产品简介

Whatman氧化铝膜Anopore无机膜AAO膜不带支撑环,具有精确的孔结构均匀的孔分布,每个孔之间没有横向交叉,孔密度*。Anopore提供三种孔径:20nm,100nm,200nm,三种直径:13mm,25mm和47mm。

详情介绍

Anopore无机氧化铝膜(又称AAO或阳极氧化铝膜板)具有精确的孔结构均匀的孔分布,每个孔之间没有横向交叉,孔密度*。Anopore提供三种孔径:20nm,100nm,200nm,三种直径:13mm,25mm和47mm。Anopore由高纯铝基质通过电化学制成,亲水性好,润湿后呈半透明,兼容绝大多数溶剂和水溶液,蛋白吸附低、自身荧光非常小、无毒性、支持细胞生长。Anopore能高效滤除目标颗粒物,颗粒物或微生物截留在膜表面,便于电子显微镜分析,或无需转移直接用光学显微镜观察。Anopore生产过程中不加单体、塑化剂、表面活性剂、胶黏剂或润湿剂,zui大程度减小样品污染,低蛋白吸附力,zui大程度减小样品损失。圆片型氧化铝膜被称为Anodisc膜,或在边缘加聚丙烯支撑环(除13mm圆片),拾取货转移更加方便,也适于真空抽滤和压力过滤。

特性和优势:

  • 高孔密度和窄孔径分布使之成为一种极精确的滤膜
  • 无毒性和亲和结构,支持细胞更快速地生长
  • 极低的蛋白吸附,防止了生物样品的损失
  • 浸湿时呈透明状,是显微镜分析的理想载体
  • AAO模板可在特定溶剂下溶解而保留内部结构

典型应用:

  • 高效液相色谱和离子色谱
  • 流动相过滤与脱气、IC、HPLC样品制备
  • 病毒和噬菌体的过滤,如病毒计数和样品纯度评价
  • 靶细胞的过滤分离
  • 制备抗癌药物脂质体
  • 三维纳米线/棒的制备
  • 锂电池/燃料电池、碳纳米管、电容器、光催化、整形材料
  • 制备离子选择通道或纳米通道
  • 气体选择性分离(如二氧化碳等)
  • 快速药物敏感性实验(AST和DST)
  • 制备模拟组织培养基(Tissue Cultre Insert)
  • 扫面电子显微镜研究(SEM)
  • 直接微生物计数,结合落射荧光显微镜
  • 化学或生物传感器,如检测乙醇、CO和肌钙蛋白
  • 超高效催化剂,如丙烷氧化脱氢

技术参数-Anopore无机膜(AAO)

  Anodisc 13 Anodisc 25 Anodisc 47
平均厚度 60 un 60 um 60um
膜直径 13 mm 21或25 mm 43或47 mm
膜类型

Anopore

氧化铝膜

Anopore

氧化铝膜

Anopore

氧化铝膜

孔隙率 20-60% 20-60% 20-60%
蛋白吸附
亲水性

水流速

(25℃ at 10psi)

4.9 ml/min/cm2(20nmAnodisc )

8.0 ml/min/cm2(100nmAnodisc )

10.2 ml/min/cm2(200nmAnodisc )

   
耐破度 65-110 pis 65-110 pis 65-110 pis
湿润折射率 1.6 1.6 1.6
zui高操作温度 400℃ 40℃(带支撑环) 40℃(带支撑环)
溶剂抗性 很好 很好 很好
支撑环材质 聚丙烯 聚丙烯
高压蒸汽灭菌

15min at 121℃

(带支撑环Anodisc不可灭菌

   

订购信息:

直径(mm)    膜类型    真实孔径nm(纳米)    货号      数量/包

47          Anodisc 47       20          6809-5002        50pk

47          Anodisc 47       20*         6809-5502        50pk

47          Anodisc 47       100         6809-5012        50pk

47          Anodisc 47       200         6809-5022        50pk

47          Anodisc 47*      200         6809-5522        50pk

25          Anodisc 25       20          6809-6002        50pk

25 Anodisc 25 100 6809-6022 50pk

25 Anodisc 25 200 6809-5502 50pk

13 Anodisc 13* 20 6809-7003 100pk

13 Anodisc 13* 20 6809-7013 100pk

13 Anodisc 13* 20 6809-7023 100pk

注:*无聚丙烯支撑环

a相纳米氧化铝分散液cas1344-28-1|Y相纳米氧化铝分散液

a相纳米氧化铝分散液

基本信息:

CAS1344-28-1

性质:纳米氧化铝醇分散液可广泛应用于各种塑料、橡胶、陶瓷、涂料产品的补强增韧.纳米氧化铝醇分散液主要功能是提高材料的耐磨性和耐用性,硬度及其致密性。

特性:纳米氧化铝醇分散浆是将纳米氧化铝粉体(20-30nm)分散在有机溶剂中, 形成高度分散化、均匀化和稳定化的纳米氧化铝醇分散液。纳米氧化铝醇分散液具有纳米粉体料的特性外,纳米氧化铝醇分散液具有更高的活性、易加入等特性。

纳米氧化铝分散液外观 白色液体

纳米氧化铝分散液主要晶相 α相

纳米氧化铝分散液平均粒度(nm) 50±10

纳米氧化铝含量% 20±0.5

纳米氧化铝纯度(%) 99.99

a相纳米氧化铝分散液cas1344-28-1|Y相纳米氧化铝分散液

应用范围

1、透明陶瓷:高压钠灯灯管、EP-ROM窗口。

2、化妆品填料。

3、单晶、红宝石、蓝宝石、白宝石、钇铝石榴石。

4、高强度氧化铝陶瓷、C基板、封装材料、刀具、高纯坩埚、绕线轴、轰击靶、

5、精密抛光材料、玻璃制品、金属制品、半导体材料、塑料、磁带、打磨带。

6、涂料、涂层、橡胶、塑料耐磨增强材料、高级耐水材料。

7、气相沉积材料、荧光材料、特种玻璃、复合材料和树脂材料。

8、催化剂、催化载体、分析试剂。

稳定性:可以稀释许多倍仍然保持稳定性;长期放置无分层、沉淀。长期放置仍然保持在水中的分布状态单分散的纳米粒子。

Y相纳米氧化铝分散液

【基本参数】

纳米氧化铝分散液外观:白色乳液

纳米氧化铝分散液平均粒度(nm)50nm

纳米氧化铝含量:20%

晶相:y

分散介质:水

PH7-8

【性质】:纳米氧化铝分散液是我公司采用的分散工艺,将纳米氧化铝粉体(5-10nm)分散在相介质中,形成高度分散化、均匀化和稳定化的纳米氧化铝分散液。纳米氧化铝分散液具有纳米粉体料的特性外,纳米氧化铝分散液具有更高的活性、易加入等特性。纳米氧化铝分散液主要用在各种涂料,油漆,电镀,或者其它增强耐磨,绝缘领域

【稳定性】纳米氧化铝水性悬浮液因是达到了完全单分散纳米状态,所以和其他材料表面接触后不是普通粉体材料的吸附,而是和化学键结合一体,所以有很高的稳定性,可以很大的提高耐水洗,耐磨、抗菌等性能。



以上内容来自金畔

氧化铝陶瓷 Al2O3单晶基片的产品说明以及分类

氧化铝陶瓷是一种以氧化铝(Al2O3)为主体的陶瓷材料,用于厚膜集成电路。氧化铝陶瓷有较好的传导性、机械强度和耐高温性。需要注意的是需用超声波进行洗涤。氧化铝陶瓷是一种用途广泛的陶瓷,因为其优越的性能,在现代社会的应用已经越来越广泛,满足于日用和特殊性能的需要。

氧化铝陶瓷分为高纯型与普通型两种。

高纯型氧化铝陶瓷系Al2O3含量在99.9%以上的陶瓷材料,由于其烧结温度高达1650—1990℃,透射波长为1~6μm,一般制成熔融玻璃以取代铂坩埚;利用其透光性及可耐碱金属腐蚀性用作钠灯管;在电子工业中可用作集成电路基板与高频绝缘材料。

普通型氧化铝陶瓷系按Al2O3含量不同分为99瓷、95瓷、90瓷、85瓷等品种,有时Al2O3含量在80%或75%者也划为普通氧化铝陶瓷系列。其中99氧化铝瓷材料用于制作高温坩埚、耐火炉管及特殊耐磨材料,如陶瓷轴承、陶瓷密封件及水阀片等;95氧化铝瓷主要用作耐腐蚀、耐磨部件;85瓷中由于常掺入部分滑石,提高了电性能与机械强度,可与钼、铌、钽等金属封接,有的用作电真空装置器件。

氧化铝陶瓷 Al2O3单晶基片的产品说明以及分类

相关产品

光热剂硫化铜纳米颗粒(BSA-CuS NPs)

牛血清白蛋白修饰硫化铜纳米颗粒(BSA-CuS)

蛋白生物模板的钆掺杂硫化铜纳米颗粒

阿霉素修饰硫化铜纳米片(DOX-CuS)

叠氮化合物修饰CuS硫化铜纳米材料(CuS-N3)

氮杂苯甲酸修饰的硫化铜纳米片(f-CuS)

羧基功能化硫化铜纳米片(CuS-COOH)

氨基修饰硫化铜纳米片(CuS-NH2)

上海金畔生物科技有限公司可以提供各种二维晶体材料以及晶体基片,如HfTe2 碲化铪晶体、HfSe2 硒化铪晶体、HfS2 硫化铪晶体、GeSe 硒化锗晶体、GaTe晶体、GaSe 硒化镓晶体、Fe3GeTe2晶体、CuS 晶体、CdI2晶体>10平方毫米、BiTe晶体、BiSe 晶体、硫化铋 Bi2S3 晶体、Bi2O2Te 晶体、AgCrSe2晶体、hBN 六方氮化硼晶体等等;  我们提供的产品仅仅用于科研,不能用于临床,也提供二维晶体粉末材料.  

产地 :上海

纯度:99%

氧化铝陶瓷 Al2O3单晶基片的产品说明以及分类

氧化铝陶瓷是一种以氧化铝(Al2O3)为主体的陶瓷材料,用于厚膜集成电路。氧化铝陶瓷有较好的传导性、机械强度和耐高温性。需要注意的是需用超声波进行洗涤。氧化铝陶瓷是一种用途广泛的陶瓷,因为其优越的性能,在现代社会的应用已经越来越广泛,满足于日用和特殊性能的需要。

氧化铝陶瓷分为高纯型与普通型两种。

高纯型氧化铝陶瓷系Al2O3含量在99.9%以上的陶瓷材料,由于其烧结温度高达1650—1990℃,透射波长为1~6μm,一般制成熔融玻璃以取代铂坩埚;利用其透光性及可耐碱金属腐蚀性用作钠灯管;在电子工业中可用作集成电路基板与高频绝缘材料。

普通型氧化铝陶瓷系按Al2O3含量不同分为99瓷、95瓷、90瓷、85瓷等品种,有时Al2O3含量在80%或75%者也划为普通氧化铝陶瓷系列。其中99氧化铝瓷材料用于制作高温坩埚、耐火炉管及特殊耐磨材料,如陶瓷轴承、陶瓷密封件及水阀片等;95氧化铝瓷主要用作耐腐蚀、耐磨部件;85瓷中由于常掺入部分滑石,提高了电性能与机械强度,可与钼、铌、钽等金属封接,有的用作电真空装置器件。

氧化铝陶瓷 Al2O3单晶基片的产品说明以及分类

相关产品

光热剂硫化铜纳米颗粒(BSA-CuS NPs)

牛血清白蛋白修饰硫化铜纳米颗粒(BSA-CuS)

蛋白生物模板的钆掺杂硫化铜纳米颗粒

阿霉素修饰硫化铜纳米片(DOX-CuS)

叠氮化合物修饰CuS硫化铜纳米材料(CuS-N3)

氮杂苯甲酸修饰的硫化铜纳米片(f-CuS)

羧基功能化硫化铜纳米片(CuS-COOH)

氨基修饰硫化铜纳米片(CuS-NH2)

上海金畔生物科技有限公司可以提供各种二维晶体材料以及晶体基片,如HfTe2 碲化铪晶体、HfSe2 硒化铪晶体、HfS2 硫化铪晶体、GeSe 硒化锗晶体、GaTe晶体、GaSe 硒化镓晶体、Fe3GeTe2晶体、CuS 晶体、CdI2晶体>10平方毫米、BiTe晶体、BiSe 晶体、硫化铋 Bi2S3 晶体、Bi2O2Te 晶体、AgCrSe2晶体、hBN 六方氮化硼晶体等等;  我们提供的产品仅仅用于科研,不能用于临床,也提供二维晶体粉末材料.  

产地 :上海

纯度:99%

氧化铝Al2O3纳米柱阵列结构的制备方法

氧化铝Al2O3纳米柱阵列结构的制备方法

提供了一种氧化铝纳米柱阵列结构的制备方法及应用,其目的在于简化氧化铝纳米柱的制备工艺,制备获得了具有较强耐腐蚀性、硬度较高、染色均匀等特性的氧化铝纳米柱阵列结构,并探索了此种结构在抑菌方面的应用,该结构具有优异的抑菌效果,在新型抑菌表面的制备领域具有潜在的应用。

 为实现上述目的,按照本发明的一个方面,提出了一种氧化铝纳米柱阵列结构的制备方法,其包括如下步骤:

(1)将纯铝片进行电化学抛光、清洗烘干后待用,配制质量百分比浓度为60-80%的焦磷酸溶液;

(2)以所配制的焦磷酸溶液为电解液,所述纯铝片为阳极,石墨片为阴极,进行阳极氧化反应制备获得氧化铝纳米柱阵列结构。

氧化铝Al2O3纳米柱阵列结构的制备方法

上海金畔生物科技有限公司将从零维/一维/二维/三维四个分类来提供几十个产品分类和几千种纳米材料产品,材料的材质包含金属纳米材料和非金属纳米材料以及他们的氧化物或碳化物及复合定制材料等等,产品粒径从5纳米-2000纳米均可选择。

产品:

氧化钇-秸秆纤维素(Y2O3-SC)纳米复合材料

氧化钇-三氧化二铁(Y2O3-Fe2O3)纳米复合材料

纳米氧化钇铜基复合材料(Cu–Y2O3)

聚丙烯/超支化聚酰胺接枝纳米Y2O3复合材料

环氧树脂/改性纳米Y2O3复合材料

晶粒内纳米氧化钇弥散增强镍基复合材料

Y2O3/CeO2复合材料

Y2O3-Bi2O3氢氧化钇纳米线复合材料

稀土掺杂的Y2O3-Bi2O3复合材料

Y-TZP/Al2O3/Mo纳米复合材料

聚吡咯/纳米氧化钇复合材料

石墨烯/氧化钇的复合材料(GO-Y2O3)

熔覆纳米稀土氧化物(Y2O3)/钴基合金复合材料

纳米Y2O3/CeO2复合材料

MgO/LDPE纳米复合材料

聚丙烯(PP)/纳米氧化镁(nhaio-MgO)复合材料

银/纳米氧化镁复合材料

纳米MgO掺杂聚乙烯直流电缆复合材料

MgO/聚乙烯(LDPE)复合材料

纳米氧化镁/聚乳酸复合材料

氧化镁纳米粒子/左旋聚乳酸复合材料

PLLA/MgO复合材料

氧化镁/低密度聚乙烯(MgO/LDPE)纳米复合材料

聚酰亚胺/纳米MgO复合材料

尼龙66(PA66)/纳米氧化镁(nhaio-MgO)复合材料

PA66/纳米MgO复合材料

MgO/CeO2纳米复合材料

氧化镁/铁纳米复合材料

Y2O3-MgO纳米/纳米复合材料

纳米MgO/PE复合材料

m-MgO/PLLA复合材料

聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)/纳米氧化镁(nhaio-MgO)复合材料

MgO/SiO2纳米复合材料

XLPE/MgO纳米复合材料

纳米氧化镁/聚酰亚胺的复合材料

MgO-MgFe2O4等磁性氧化镁复合材料

氧化镁Al2O3/SiO2陶瓷基复合材料

氧化镁/聚醚醚酮(MgO/PEEK)导热复合材料

碳纳米管(Mg/CNT)复合材料

氧化镁(Mg/MgO)纳米复合材料

MgO-MgFe2O4磁性氧化镁复合材料

MgO增强Fe-Cr-Ni基复合材料

碳管包覆氧化镁纳米棒复合材料

MgO/GS纳米复合材料

MgO/In2O3纳米片复合材料

大孔MgO/ZrO2复合材料

纳米MgO/PP复合材料

多孔活性炭负载氧化镁复合材料

Mg(OH)2/聚苯乙烯复合材料

碳纳米管/氧化镁纳米复合材料

聚酰亚胺/纳米氧化镁复合材料

PVC/HT/ZnO/MgO复合材料

氧化铜/氧化石墨烯复合材料

氧化铜(CuO)/氧化石墨烯(GO)复合材料

聚苯胺(PANI)/纳米氧化铜(CuO)的复合材料

CuO/CNT纳米复合材料

p-BN@CuO纳米复合材料

In2O3/CuO纳米复合材料

CuOX/SiO2纳米复合材料

氧化铜微纳米复合材料

苝二酰亚胺功能化的氧化铜纳米复合材料

二氧化钛/氧化铜纳米复合材料

片状纳米氧化铜/石墨烯复合材料

氧化铜纳米片/金属氧化物超薄纳米片复合材料

纳米氧化铜石墨烯复合材料

GO/CuO纳米复合材料

GQDs/CuO纳米复合材料

Ag/CuO纳米复合材料

铂纳米粒子/氧化铜片复合材料

氧化钛/氧化铜(TiO2/CuO)纳米复合材料

氧化铜-石墨烯纳米复合材料

氧化铜纳米棒/氧化石墨烯(CuO-NRs/GO)新型复合材料

氧化铜/碳纳米管复合材料

纳米CuO/AP/HTPB含能催化复合材料

氧化铜/纳米碳管(CuO/CNTs)复合材料

氧化铜纳米针/氮掺杂石墨烯复合材料

氧化铜/多壁碳纳米管复合材料

聚吡咯/氧化铜纳米管(PPy/CuO-NTs)新型复合材料

CuO/PG纳米复合材料

氧化石墨烯/氧化铜纳米棒(GO/CuO-NRs)复合材料

泡沫铜负载多孔氧化铜纳米线复合材料

花状铜/氧化铜微纳米复合材料

CuO纳米线/碳纤维复合材料

叶状cuo-cu2o纳米复合材料

CuO/ZnO复合材料

CuO/Gr纳米复合材料

CuO/CNTs复合材料

石墨相氮化碳纳米片/Cu@CuO复合材料

铜基氧化物/氧化锌晶须纳米复合材料

花状CuO/石墨烯复合材料

纳米氧化铜/氧化亚铜/环糊精/碳纤维复合材料(CuO/Cu20/CDs/CFs)

多孔氧化铝陶瓷制备方法

多孔氧化铝陶瓷不仅具有氧化铝陶瓷耐高温、耐腐蚀性好,同时具有多孔材料比表面积大、热导率低等优良特点,现已广泛应用于净化分离、固定化酶载体、吸声减震和传感器材料等众多领域,在航天航空、能源、石油等领域中也具有十分广阔的应用前景。

多孔氧化铝陶瓷制备方法

多孔氧化铝陶瓷的制备工艺主要有添加造孔剂法、有机泡沫浸渍法、发泡法、颗粒堆积工艺、冷冻干燥法和凝胶注模法。

1.添加造孔剂法:在氧化铝陶瓷生坯制备过程中加入固态造孔剂,然后通过烧结去除造孔剂留下气孔。添加造孔剂法制备多孔氧化铝陶瓷的关键在于造孔剂的种类和数量,其次是造孔剂粒径大小。

多孔氧化铝陶瓷制备方法

2.有机泡沫浸渍法

 有机泡沫浸渍法是一种利用网络结构的有机泡沫浸渍陶瓷浆料,然后通过高温烧结去除有机载体,从而获得具有开孔三维网状多孔陶瓷的方法,

有机泡沫浸渍法优点是:工艺简单、操作方便、成本低廉,通过选择不同种类的有机泡沫可以调节多孔材料的微观结构和形貌。常用的有机泡沫包括聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚亚胺酯、海绵和乳胶。

3.发泡法

发泡法是一种通过向氧化铝陶瓷浆料中加入起泡剂,或者通过快速搅拌将气体引入到陶瓷坯体,然后再经过烧结获得多孔氧化铝陶瓷材料的方法。

发泡法优点是:工艺较为简单、成本也很低;缺点是:气体的产生不能精确控制,孔径大小不均匀,气孔密度无法控制。

多孔氧化铝陶瓷制备方法

4.颗粒堆积工艺

颗粒堆积工艺利用小颗粒易于烧结,在高温下产生液相的特点,使氧化铝颗粒连接起来制备多孔陶瓷。在该工艺中,对于孔径尺寸的控制可以通过选择不同粒径的颗粒来实现,所得多孔氧化铝陶瓷中孔径大小与颗粒粒径成正比,氧化铝颗粒粒径越大,形成的孔径就越大;颗粒越均匀,产生的气孔分布越均匀。

5.冷冻干燥法

冷冻干燥法是一种将氧化铝陶瓷浆料冷冻,然后通过降压使溶剂从固相直接升华成气相,从而获得多孔结构的方法。

冷冻干燥法优点是:以水为造孔剂,引入的添加剂较少,对环境不会造成任何污染,材料的孔隙率可以通过改变浆料的固含量进行调整,是一种绿色环保的工艺,可用于高定向、高气孔率多孔材料的制备。

6.凝胶注模成型工艺

凝胶注模成型工艺在有机单体和交联剂的混合溶液中加入氧化铝陶瓷粉体制备悬浮液,然后加入引发剂和催化剂,通过有机单体的聚合和交联反应使悬浮液固化成型,所得多孔氧化铝坯体结构均匀、强度高,可进行一定的机械加工,随后进行烧结制备得到多孔氧化铝陶瓷。

多孔氧化铝陶瓷制备方法

凝胶注模成型技术优点是可用于制备形状复杂的多孔氧化铝陶瓷;缺点是:丙烯酰胺具有较强的神经毒性,限制了其更广泛的应用,因此寻找低毒乃至无毒的交联凝胶体系成为凝胶注模成型工艺的主要研究方向之一。