benear1

Produkty

Jako klíčový materiál pro elektroniku a optoelektroniku se vysoce čistý kov neomezuje pouze na požadavek na vysokou čistotu. Velký význam má také kontrola zbytkových nečistot. Bohatství kategorií a tvarů, vysoká čistota, spolehlivost a stabilita dodávek jsou podstatou, kterou naše společnost nashromáždila od svého založení.
  • Vysoce čistý molybdenový plech a práškový test 99,7~99,9%

    Vysoce čistý molybdenový plech a práškový test 99,7~99,9%

    UrbanMines se zavázala k vývoji a výzkumu kvalifikovaných Molybdenový list.Nyní jsme schopni obrábět molybdenové plechy o tloušťce od 25 mm do méně než 0,15 mm. Molybdenové plechy se vyrábějí řadou procesů, včetně válcování za tepla, válcování za tepla, válcování za studena a dalších.

     

    UrbanMines se specializuje na dodávky vysoce čistýchMolybdenový prášeks co nejmenší průměrnou velikostí zrn. Molybdenový prášek se vyrábí vodíkovou redukcí oxidu molybdenového a molybdenanů amonných. Náš prášek má čistotu 99,95 % s nízkým zbytkovým obsahem kyslíku a uhlíku.

  • Lithium pro průmyslové účely/baterie/mikroprášek

    Lithium pro průmyslové účely/baterie/mikroprášek

    Hydroxid lithnýje anorganická sloučenina se vzorcem LiOH. Celkové chemické vlastnosti LiOH jsou relativně mírné a poněkud podobné hydroxidům kovů alkalických zemin než jiným alkalickým hydroxidům.

    Roztok hydroxidu lithného se jeví jako čirá až bílá kapalina, která může mít štiplavý zápach. Kontakt s kůží, očima a sliznicemi může způsobit silné podráždění.

    Může existovat jako bezvodý nebo hydratovaný a obě formy jsou bílé hygroskopické pevné látky. Jsou rozpustné ve vodě a mírně rozpustné v ethanolu. Obě jsou komerčně dostupné. Ačkoli je hydroxid lithný klasifikován jako silná báze, je nejslabším známým hydroxidem alkalického kovu.

  • Stanovení dehydrogenovaného elektrolytického manganu Min. 99,9 % Cas 7439-96-5

    Stanovení dehydrogenovaného elektrolytického manganu Min. 99,9 % Cas 7439-96-5

    Dehydrogenovaný elektrolytický manganje vyroben z normálního elektrolytického kovového manganu odštěpením vodíkových prvků zahříváním ve vakuu. Tento materiál se používá při tavení speciálních slitin ke snížení vodíkového křehnutí oceli, čímž se vyrábí speciální ocel s vysokou přidanou hodnotou.

  • Chlorid nikelnatý (chlorid nikelnatý) NiCl2 (obsah Ni min. 24 %) CAS 7718-54-9

    Chlorid nikelnatý (chlorid nikelnatý) NiCl2 (obsah Ni min. 24 %) CAS 7718-54-9

    Chlorid nikelnatýje vynikající ve vodě rozpustný krystalický zdroj niklu pro použití kompatibilní s chloridy.hexahydrát chloridu nikelnatéhoje niklová sůl, kterou lze použít jako katalyzátor. Je cenově výhodná a lze ji použít v různých průmyslových procesech.

  • Hexaborid lanthanu

    Hexaborid lanthanu

    Hexaborid lanthanu (LaB6,Borid lanthanu (také nazývaný borid lanthanu a LaB) je anorganická chemikálie, borid lanthanu. Borid lanthanu je žáruvzdorný keramický materiál s bodem tání 2210 °C a je vysoce nerozpustný ve vodě a kyselině chlorovodíkové. Při zahřívání (kalcinaci) se přeměňuje na oxid. Stechiometrické vzorky jsou zbarveny intenzivně fialově fialově, zatímco vzorky bohaté na bor (nad LaB6,07) jsou modré.Hexaborid lanthanu(LaB6) je známý svou tvrdostí, mechanickou pevností, termionickou emisí a silnými plazmonickými vlastnostmi. Nedávno byla vyvinuta nová syntetická technika pro přímou syntézu nanočástic LaB6 při středních teplotách.

  • Oxid samaria (III)

    Oxid samaria (III)

    Oxid samaria (III)je chemická sloučenina s chemickým vzorcem Sm2O3. Jedná se o vysoce nerozpustný tepelně stabilní zdroj samaria vhodný pro sklářské, optické a keramické aplikace. Oxid samaria se snadno tvoří na povrchu kovového samaria za vlhkých podmínek nebo při teplotách nad 150 °C v suchém vzduchu. Oxid má obvykle bílou až téměř žlutou barvu a často se vyskytuje jako velmi jemný prach, podobný světle žlutému prášku, který je nerozpustný ve vodě.

  • Tetrahydrát octanu manganatého Test Min.99% CAS 6156-78-1

    Tetrahydrát octanu manganatého Test Min.99% CAS 6156-78-1

    Octan manganatýTetrahydrát je ve vodě středně rozpustný krystalický zdroj manganu, který se zahříváním rozkládá na oxid manganatý.

  • Stanovení práškového oxidu telluričitého (TeO2) s vysokou čistotou, min. 99,9 %

    Stanovení práškového oxidu telluričitého (TeO2) s vysokou čistotou, min. 99,9 %

    Oxid telluričitý, má symbol TeO2, je pevný oxid teluru. Vyskytuje se ve dvou různých formách, jako žlutý ortorombický minerál telurit, ß-TeO2, a jako syntetický, bezbarvý tetragonální minerál (paratellurit), a-TeO2.

  • Chlorid manganatý tetrahydrát, typ baterie, obsah min. 99 %, CAS 13446-34-9

    Chlorid manganatý tetrahydrát, typ baterie, obsah min. 99 %, CAS 13446-34-9

    Chlorid manganatýMnCl2 je dichloridová sůl manganu. Anorganická chemikálie existující v bezvodé formě je nejběžnější formou dihydrát (MnCl2·2H2O) a tetrahydrát (MnCl2·4H2O). Stejně jako mnoho druhů Mn(II) jsou i tyto soli růžové.

  • Oxid terbia(III,IV)

    Oxid terbia(III,IV)

    Oxid terbia(III,IV), občas nazývaný tetraterbium heptaoxid, má vzorec Tb4O7, je vysoce nerozpustný tepelně stabilní zdroj terbia. Tb4O7 je jednou z hlavních komerčních sloučenin terbia a jediným takovým produktem obsahujícím alespoň určité množství Tb(IV) (terbium v ​​oxidačním stavu +4) spolu se stabilnějším Tb(III). Vyrábí se zahříváním oxalátu kovu a používá se při přípravě dalších sloučenin terbia. Terbium tvoří tři další hlavní oxidy: Tb2O3, TbO2 a Tb6O11.

  • Oxid erbia

    Oxid erbia

    Oxid erbia(III), je syntetizován z lanthanoidového kovu erbia. Oxid erbia má světle růžový prášek. Je nerozpustný ve vodě, ale rozpustný v minerálních kyselinách. Er2O3 je hygroskopický a snadno absorbuje vlhkost a CO2 z atmosféry. Je to vysoce nerozpustný tepelně stabilní zdroj erbia vhodný pro sklářské, optické a keramické aplikace.Oxid erbialze také použít jako hořlavý neutronový jed pro jaderné palivo.

  • Oxid manganu(II,III)

    Oxid manganu(II,III)

    Oxid manganatý(II,III) je vysoce nerozpustný tepelně stabilní zdroj manganu, což je chemická sloučenina se vzorcem Mn3O4. Jako oxid přechodného kovu lze tetraoxid trimanganatý Mn3O popsat jako MnO·Mn2O3, což zahrnuje dva oxidační stupně Mn2+ a Mn3+. Lze jej použít pro řadu aplikací, jako je katalýza, elektrochromatická zařízení a další aplikace pro ukládání energie. Je také vhodný pro sklářské, optické a keramické aplikace.