湖南省齐贤新材料科技有限公司
硼氮?/span>被誉为可超越石墨烯的新兴材料
优异的物化性能
无可比拟的独特?/span>
M-BA
Graphene
硼氮?/span>不仅有石墨烯特?/span>∵span style="font-family:宋体">力学强度是钢铁的100倍在已发现的二维材料中,只有硼氮?/span>同时具备增强增,极高的阻隔?/span>;同时还有特有性能∵/span>极稳定的化学惰韧、耐高温耐腐蚀、绝缘、导热、高阻隔等性能,同时性(在保护气氛下耐受2000度以上高温)、导热绝缘也是少数可高品质大规模制备的二维纳米材料之一(微电子)、浅色透明(应用场景广泛)
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硼氮?/span>的应用前景极其广阓/span>
防腐、耐倘/span>
重防腐涂料、海事工程和设备、轮船、桥梁?/span>
极格定的化学惰?/span>
耐磨、抗冲击、防刑/span>
/设高皃/span>
方学强度
高强度工程塑料、耐磨树脂制品、乳胶丁基胶制品、超强陶瓷、智能设备等微电子产品加强结构、汽车防剐蹭面漆、家电耐磨损、电机发动机耏/span>
磨损、航空航天轻质增强材斘/span>
硼氮?/span>特有性能
阻透(阻氧阻水气)
/少层的片层分市/span>
PET包装材料(饮料、药品、啤酒、食品)?/span>OLED阻隔膜、电池隔膜、化妆品(防
晒控油爽滑)
DK、低DF、高TG
优异的电气性能
应用于各类电子产品、通信基站、移动终端、无人机、智能驾驶、智慧交通、智能家居等PCB中的5G高频基板介电材料、电
路或导电层的衬底
码头、汽?/span>
,在特殊环境要求下的绝缘防火导热云母纸、电线电缆外包、电源开关、导热硅胶、电器外壳、汽?/span>LED灯、绝缘漆、混合动力和纯电动汽?/span>
绝缘不导甴/span>
导热散热
极大比海接面识的屁/span>
5G设备及终端、电池、芯片、电子封装、状结构
热管理、航空航天?/span>LED灯、印刷电路板、汽车通风驱动系统的电机法兰、汽车发动机、智能设备高温耐受
极稳宙/span>
化学?/span>
冶炼工业的流槽、分流盘、铸造台内衬、过滤箱、转接板、铸咀、撇渣器、浇包,转运包等表面
硼氮?/span>的规模制备存在高技术门槚/span>
表面处理1
根据终端产品的要求,可控嫁接亲水或者疏水官能团在白石墨表面
少层剥离
2
采用机械剩离法大量制备片层较小的白石围烯纳米级产品(小于20层)
片径控制g
目前全球制备生产高纯度和高结晶度的低缜/span>B N纳米材料还具有很髗/span>
可控制备片径较大、均匀的白矲/span>M烯纳米产的技术门槛和挑战性,而我们采?/span>
品(10um左右(/span>
独有的共溶剂剥离法制备白石墨烯技术,处于行业领先,已获得多项表面修饰发明专利、/span> a
根据产品题求在白石墨堵表面可控修怖诗殊的官能园,例如乳胶项目,需使白石墨烯带上特殊官能团、能够与天然乳胶中的C=C发生反应。形成共价健、/span>
硼氮?/span>重点应用行业总结
项目备称
的路技术行业痛炸/span>
应用须域
在原有耐磨树脂中加?/span>2%皃/span>硼氮?/span>,锋利度不变情况下,耐磨时长提高60%- 300%(不吋/span>
弹性磨块、树脂磨块、砂轮、磨盘、刹?/span>
耐磨时长和锋利度是一对矛盾,此消彼长,难以兼徖/span>
除开额外承担的成?/span>16.7%,客户的实际收益是在当前基础上增功/span>43.3%-150%、/span>
超耐磨树脂
配方(/span>
加入1%皃/span>硼氮?/span>,各项力学强度均优于原体系(添加20%PTFEPOM),磨耗由30万次墝/span>
添加1%硼氮?/span>?/span>POM中,
齿轮、转轴、轴承、特种面板等高性能制件
高强度和高耐磨POM产品以进口产品为主,价格远高于国内产
不仅性能全面超出添加20%PTFE皃/span>POM,而且有价格优势,运输、人工、生产工艺等隐性成本也可降低。性能测试方面,产品技术参数优于日本宝琅/span>YF-20和杜?/span>500AF、/span>
高强度超耐磨改?/span> POM
耐磨增强
品,且改性增强的成本也不低。加?/span>80万次
客户反馈
具体客户体验客户"
批量使用检测报呉/span>∵span style="font-family:宋体">应用硼氮?/span>改性树脂制备的弹性磨块和树脂磨块在不降低锋利度的情况下,耐磨寿命提升60%-300%(不同配方)、/span>"批量使用检测报呉/span>∵/span>应用硼氮?/span>改?/span>POM,磨耗大幅超迆/span>30万次,同时拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、弯曲模量、冲击强度等力学性能明显提升、/span>
电子邮件hnqxxclxs@sina.com
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