纳米铜粉粉体行业的相关术语说明——表面效应
表面原子周围缺少相邻的原子,有许多悬空键,具有不饱和性质,易与其它原子相结合而稳定下来,故具有很大的化学活性,晶体微粒化伴有这种活性表面原子的增多,其表面能大大增加。这种表面原子的活性不但引起纳米粒子表面原子输运和构型变化,同时也引起表面电子自旋构象和电子能谱的变化。如想了解更多铜粉的相关信息,欢迎来电咨询。
雾化球形铜粉生产
纳米铜粉粉体行业的相关术语说明——表面效应
表面原子周围缺少相邻的原子,有许多悬空键,具有不饱和性质,易与其它原子相结合而稳定下来,故具有很大的化学活性,晶体微粒化伴有这种活性表面原子的增多,其表面能大大增加。这种表面原子的活性不但引起纳米粒子表面原子输运和构型变化,同时也引起表面电子自旋构象和电子能谱的变化。如想了解更多铜粉的相关信息,欢迎来电咨询。
纳米铜粉材料具有优异的力学性能的原因分析
因纳米铜粉材料具有超塑性:
材料在特定条件下可产生非常大的塑性变形而不断裂的特性被称为超塑性,特定条件下通常指的是在拉伸情况下或轧制条件下。
陶瓷材料在通常情况下呈现脆性,但是加入纳米粉体后,其强度和韧性显著提高。因为纳米材料具有较大的界面,界面的院子排列是相当混乱的,原子在外力变形的条件下很容易迁移,因此表现出甚佳的韧性与延展性。
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添加铜粉对钌系电阻的影响
使用的铜粉粒径0.3-7微米,铂粉粒径小于1微米。
使用的玻璃成分为: Pb3O4-43.5%(wt)、Al2O3-4.3%、CaO-9.8%、B2O3-4.9% 和SiO2-37.5%。
试验电阻浆料通过丝网印刷,转印到氧化铝陶瓷基片上,电阻图形2.5X5毫米,干燥温度100摄氏度、干燥时间10分钟,烧结峰值温度850摄氏度、峰值烧结时间10分钟。
阻值变化率是在烧结后,无电负荷,在常规大气温度和湿度中放置130小时。
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