




纳米铜粉粒子具有的光学性能相关介绍
人之所以能看到物体,是因为物体阻挡了光波通过。如果有一种材料敷在物体表面,能引导被阻挡的光波“绕着走”,那么光线就似乎没有受到任何阻挡。在观察者看来,物体就似乎变得“不存 在”了,也就实现了视觉隐身。纳米级粒子组成的超材料可以让光线转弯,绕过障碍物。被超材料包裹的人,在不被看到的情况下看到外面。如想了解更多铜粉的相关信息,欢迎来电咨询。

铜粉的应用——陶瓷发热元件铜粉导电胶的使用方法
将混合好后的胶涂到待粘接的部位进行粘接。
初固后加热到80,恒温保持3小时后缓慢冷却也可
设计、加工粘接密封结合面,接头设计以套接、槽接好。
将待粘表面粗化处理,并除锈、去污。
配胶:按比例称量三组份,混合调匀成可流动的糊状为宜,混合好的胶应在20mins内用完。
施胶固化:将混合好的胶液涂或灌到待粘接密封部位,加压固化。
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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。

纳米氧化铜粉的用途说明
当普通氧化铜粉体的粒径达到纳米级时,将使它功能更加独特,应用更加广泛。纳米氧化铜已被应用于催化剂、传感材料等领域,并显示出很好的应用前景。
纳米氧化铜的表面效应使其具有比表面积大、吸附能力强、反应活性高和选择性强等特点。另外,纳米粒子的表面原子与颗粒的内部原子状态不同,表面原子配位不全等因素使其表面活性位置增加。这些条件都使得纳米氧化铜能够成为良好的催化剂。