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铝合金材料 无水氯化镧
精度:从名称推测,可能在尺寸精度、形状精度等方面具有较高水平,能够满足一些对铝棒精度要求极高的特殊应用场景,如高端电子设备、精密仪器制造等。 纳米级特性:可能具有纳米材料的一些特性,如更高的强度、硬度、耐磨性,以及更好的耐腐蚀性等。因为纳米结构可以使材料面议2025-06-18 -
无水氯化铈和七水氯化铈的区别
与无水氯化铈的对比 性质 水合氯化铈(CeCl₃・nH₂O) 无水氯化铈(CeCl₃) 外观 无色 / 淡黄色晶体 白色至灰色粉末 吸湿性 强(潮解后形成溶液) 极强(遇水剧烈反应生成氢氧化铈) 热稳定性 加热逐步失水,最终分解为无水物 高温下熔融(熔点 848℃),不易分解 用途差面议2025-06-18 -
无水氯化镧 制备金属镧
无水氯化镧 制备金属镧 密度3.842。熔点860℃,沸点>1000℃ 三氯化镧价格关于氯化镧我们大概可以简单了解一下 英文: Lanthanum chlorideanhydrous 分子式:LaCl3 氯化镧易溶于水并有较强的水解性。它在空气中易吸潮并生成氢氧化镧,属于强氧化剂。氯化镧具有很好的选择性面议2025-06-18 -
铝合金材料 三氯化镧价格
由于纳米级的微观结构更加致密,能够有效阻挡外界腐蚀介质的侵入,在大气、水以及一些弱酸、弱碱等环境中具有较好的抗腐蚀能力,不易出现腐蚀斑点、凹坑等现象,能保持表面的完整性和性能的稳定性。工业催化:佛山的化工、石油加工等行业较为发达,无水氯化镧可作为催化剂用面议2025-06-18 -
氧化铟
. 透明导电薄膜(TCO)材料 氧化铟最经典的应用是作为 ** 铟锡氧化物(ITO)** 的核心成分(In₂O₃:Sn),具有高导电性(电阻率低至 10⁻⁴ Ω・cm)和可见光透光率(>85%),是平板显示、触控屏、太阳能电池等领域的关键材料: 显示面板:用于液晶显示器(LCD)、有机发光二面议2025-06-18 -
硝酸镧六水
蜂窝陶瓷催化剂载体 英文名称:LANTHANUMNITRATEHYDRATE 硝酸镧分子式:La(NO3)3·6H2O 分子量:432.91 CAS.10277-43-7 易溶于水和醇,有潮解性,密闭保存。 硝酸镧可用于制造三元催化剂、钨钼电极、制光学玻璃、萤光粉、陶瓷电容器添加剂、磁性材料、高纯硝酸镧分析纯化面议2025-06-18 -
四水三氯化铟
铟电镀液: 氯化铟四水合物可作为电镀液成分,在金属表面沉积铟镀层,用于: 电子元件:铟镀层具有高导电性和抗腐蚀性,用于连接器、半导体封装。 轴承润滑:铟的低熔点和延展性使其成为高温环境下的润滑镀层(如航空发动机部件)。英文名称: Indium chloride 常用名:水面议2025-06-18 -
水合氯化钇10025-94-2
在这个化合物中,钇离子(Y3+)与氯离子(Cl-)以及水分子(H2O)形成了结晶型的化合物 英文名称 : Yttrium chloride hexahydrate 分子式:YCl3·6H2O CAS.10025-94-2 1. 氯化钇为刺激性强的化学物质,不宜接触皮肤和眼睛,使用时需要注意防护措施,建议佩戴防护手套、防护眼镜面议2025-06-18 -
水合氯化铒粉红色结晶体
氯化铒应储存在干燥密封的环境中,以防止潮解。通常使用纸板桶包装,每桶25公斤。也可按客户要求进成真空包装 分子式:ErCl3·6H2O CAS.10025-75-9 外观性状:粉红色结晶体,氯化铒的物理性质包括熔点774℃,沸点1500℃,溶于水和酸,稍溶于醇。在氯化 qing气流中加热可得无面议2025-06-18 -
无水氯化钕
永磁材料领域:金属 Nd 是制备永磁材料的关键元素。具代表性的是钕铁硼(NdFeB)永磁体,它是目前磁性强的永磁材料,被广泛应用于新能源汽车的驱动电机、风力发电的发电机、工业自动化中的伺服电机等领域。例如,新能源汽车中使用钕铁硼永磁电机,可有效提高能源转换效率,面议2025-06-18 -
石油催化剂 硝酸镧六水
硝酸钇在油田开采中主要用于提高采收率和作为示踪剂,以下是其具体使用方法: 用于提高采收率溶液配制:首先将硝酸钇溶解在水中,配制成一定浓度的溶液。通常溶液浓度在 0.01% - 0.1%(质量分数)之间,具体浓度需根据油藏特性和原油性质通过实验确定。例如,在 1000 升水面议2025-06-18 -
氯化镧溶解度高
由稀土离子交换到分子筛骨架中形成,具有独特的孔道结构和酸性中心。在石油催化裂化过程中,稀土分子筛催化剂具有活性高、选择性好、抗重金属中毒能力强等优点,能够有效裂解重油分子,提高轻质油收率,同时还能降低焦炭的生成量,提高催化剂的稳定性和使用寿命。氯化镧是一面议2025-06-18 -
氯化铈溶解速度快
金属铈制备 应用:通过电解熔融氯化铈(脱水后)或热还原法(如用镁还原 CeCl₃)制备金属铈,用于特种合金(如镁铈合金、铈镍储氢合金)。 四、农业与生物领域储存与安全注意事项 物理性质 外观:无色或淡黄色晶体,易潮解,需密封保存于干燥环境。 溶解性:易溶于水(面议2025-06-18 -
无水氯化镧 合金材料
无水氯化镧在合金材料领域有重要应用,主要包括以下几个方面: 特种合金制备1:无水氯化镧是制取金属镧的重要原料。通过电解无水氯化镧的熔盐体系,可以获得高纯度的金属镧。金属镧可用于制造特种合金,如与铝制成的铝镧合金,具有高强度、良好的耐热性和耐腐蚀性等优点面议2025-06-18 -
镍氢电池负极材料 三氯化镧现货
在铝合金中5:研究表明,在海水中,当氯化镧的质量浓度超过 2.0g/L 时,能有效减缓 2024 铝合金的缝隙腐蚀。这是因为氯化镧减缓了缝隙的阴极反应速率,降低了缝隙内、外的氧浓度差,并且在缝隙内、外生成了均匀致密的腐蚀产物膜,降低了氯离子的侵蚀性,从而抑制了缝隙的萌面议2025-06-18 -
无水氯化镧AZ91 系列铸造镁合金
氯化镧是一种无机化合物,主要用于制造光学玻璃、陶瓷釉料和稀土金属 氯化镧有优良特性的功能性粉体材料,关于产品的主要详情介绍请参考: 稀土镧铈氯化盐总量可达到45%以上,它的英文: Lanthanum chlorideanhydrous 规格:99.9%以上, 分子式:LaCl3·7H2O 七氯化镧的CA面议2025-06-18 -
粉末冶金领域材料三氯化镧
用于制备金属镧进而制造特种合金:三氯化镧是制备金属镧的重要原料。通过电解无水三氯化镧的熔盐体系,可以获得高纯度的金属镧。金属镧可用于制造特种合金,例如铝镧合金,具有高强度、良好的耐热性和耐腐蚀性等优点,主要应用于航空航天等对材料性能要求较高的领域。 作为面议2025-06-18 -
三氯化镧在储氢合金方面的应用
三氯化镧参与形成的稀土系储氢合金,如经典的 LaNi₅合金,具有较高的储氢容量和良好的吸放氢性能。以 LaNi₅为代表的稀土系储氢合金,被认为是所有储氢合金中应用性能最好的一类,能可逆地吸放大量氢气。通过调整三氯化镧与其他元素的配比和制备工艺,可以进一步优化合金的晶面议2025-06-18 -
10099-58-8 无水氯化镧
10099-58-8 无水氯化镧 三氯化镧在储氢合金的循环使用过程中,三氯化镧有助于维持合金的结构稳定性,减少因吸放氢循环导致的合金粉化和性能衰减。例如,在镍氢电池中,使用含有三氯化镧的储氢合金作为负极材料,能够增强电极的导电性和储氢能力,延长电池的使用寿命和续航面议2025-06-18 -
7790-86-5 三氯化铈 合金材料
无水氯化铈(III) 7790-86-5 别 称:三氯化铈(III)无水 由碳、氢、氧、氯元素组成 具有高沸点、极强的抗氧剂能力 化学式:CeCl3 CAS码7790-86-5 分子量:246.47 指标: 熔点:Mp 817 (802). Mp 848 沸点:Bp 1925. Bp 1727 (1730) 溶解:H2O, EtOH; 不溶于CCl4,面议2025-06-18
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