benear1

Produkter

Som nøkkelmaterialer for elektronikk og optoelektronikk er ikke høyrenmetall begrenset til kravet om høy renhet. Kontroll over gjenværende urenheter er også av stor betydning. Rikdom i kategori og form, høy renhet, pålitelighet og stabilitet i forsyninger er essensen som selskapet vårt har akkumulert siden etableringen.
  • Høy renhet molybden metallplate og pulveranalyse 99,7 ~ 99,9%

    Høy renhet molybden metallplate og pulveranalyse 99,7 ~ 99,9%

    UrbanMines er forpliktet til å utvikle og forske på kvalifisert Molybden ark.Vi er nå i stand til å maskinere molybdenplater med en tykkelse fra 25 mm til mindre enn 0,15 mm. Molybdenplater lages ved å gjennomgå en rekke prosesser, inkludert varmvalsing, varmvalsing, kaldvalsing og andre.

     

    UrbanMines spesialiserer seg på å levere høy renhetMolybdenpulvermed minst mulig gjennomsnittlig kornstørrelse. Molybdenpulver produseres ved hydrogenreduksjon av molybdentrioksid og ammoniummolybdater. Pulveret vårt har en renhet på 99,95 % med lavt restinnhold av oksygen og karbon.

  • Industriell kvalitet/batterikvalitet/mikropulverbatterikvalitet litium

    Industriell kvalitet/batterikvalitet/mikropulverbatterikvalitet litium

    Litiumhydroksider en uorganisk forbindelse med formelen LiOH. De generelle kjemiske egenskapene til LiOH er relativt milde og noe lik jordalkalihydroksider enn andre alkaliske hydroksider.

    Litiumhydroksidløsning fremstår som en klar til vannhvit væske som kan ha en skarp lukt. Kontakt kan forårsake alvorlig irritasjon av hud, øyne og slimhinner.

    Det kan eksistere som vannfritt eller hydrert, og begge formene er hvite hygroskopiske faste stoffer. De er løselige i vann og litt løselige i etanol. Begge er kommersielt tilgjengelige. Selv om det er klassifisert som en sterk base, er litiumhydroksid det svakeste kjente alkalimetallhydroksidet.

  • Dehydrogenert elektrolytisk mangananalyse Min.99,9% Cas 7439-96-5

    Dehydrogenert elektrolytisk mangananalyse Min.99,9% Cas 7439-96-5

    Dehydrogenert elektrolytisk manganer laget av vanlig elektrolytisk manganmetall ved å bryte bort hydrogenelementer gjennom oppvarming i vakuum. Dette materialet brukes i spesiallegeringssmelting for å redusere hydrogensprøhet i stål, for å produsere spesialstål med høy verdiøkning.

  • Nikkel(II)klorid (nikkelklorid) NiCl2 (Ni-analyse min. 24 %) CAS 7718-54-9

    Nikkel(II)klorid (nikkelklorid) NiCl2 (Ni-analyse min. 24 %) CAS 7718-54-9

    Nikkelklorider en utmerket vannløselig krystallinsk nikkelkilde for bruk som er kompatibel med klorider.Nikkel(II)klorid-heksahydrater et nikkelsalt som kan brukes som katalysator. Det er kostnadseffektivt og kan brukes i en rekke industrielle prosesser.

  • Lantanheksaborid

    Lantanheksaborid

    Lantanheksaborid (LaB6,også kalt lantanborid og LaB) er et uorganisk kjemikalie, et borid av lantan. Som et ildfast keramisk materiale med et smeltepunkt på 2210 °C er lantanborid svært uløselig i vann og saltsyre, og omdannes til oksidet når det varmes opp (kalsineres). Støkiometriske prøver er farget intenst lilla-fiolett, mens borrike prøver (over LaB6,07) er blå.Lantanheksaborid(LaB6) er kjent for sin hardhet, mekaniske styrke, termioniske emisjon og sterke plasmoniske egenskaper. Nylig ble en ny syntetisk teknikk ved moderat temperatur utviklet for å direkte syntetisere LaB6-nanopartikler.

  • Samarium(III)oksid

    Samarium(III)oksid

    Samarium(III)oksider en kjemisk forbindelse med den kjemiske formelen Sm2O3. Det er en svært uløselig, termisk stabil samariumkilde som er egnet for glass, optikk og keramikk. Samariumoksid dannes lett på overflaten av samariummetall under fuktige forhold eller temperaturer over 150 °C i tørr luft. Oksidet er vanligvis hvitt til gult i fargen og forekommer ofte som et svært fint støvlignende, blekgult pulver, som er uløselig i vann.

  • Mangan(II)acetattetrahydratanalyse Min.99 % CAS 6156-78-1

    Mangan(II)acetattetrahydratanalyse Min.99 % CAS 6156-78-1

    Mangan(II)acetatTetrahydrat er en moderat vannløselig krystallinsk mangankilde som spaltes til manganoksid ved oppvarming.

  • Analyse av høyrent telluriumdioksidpulver (TeO2) min. 99,9 %

    Analyse av høyrent telluriumdioksidpulver (TeO2) min. 99,9 %

    Telluriumdioksid, har symbolet TeO₂, er et fast oksid av tellur. Det forekommer i to forskjellige former, det gule ortorombiske mineralet telluritt, ß-TeO₂, og det syntetiske, fargeløse tetragonale mineralet (paratelluritt), α-TeO₂.

  • Batterikvalitet Mangan(II)kloridtetrahydratanalyse Min. 99 % CAS 13446-34-9

    Batterikvalitet Mangan(II)kloridtetrahydratanalyse Min. 99 % CAS 13446-34-9

    Mangan(II)klorid, MnCl2 er dikloridsaltet av mangan. Som et uorganisk stoff som finnes i vannfri form, er den vanligste formen dihydrat (MnCl2·2H2O) og tetrahydrat (MnCl2·4H2O). Akkurat som mange Mn(II)-arter er disse saltene rosa.

  • Terbium(III,IV)oksid

    Terbium(III,IV)oksid

    Terbium(III,IV)oksid, av og til kalt tetraterbiumheptaoksid, har formelen Tb4O7, og er en svært uløselig termisk stabil terbiumkilde. Tb4O7 er en av de viktigste kommersielle terbiumforbindelsene, og det eneste slike produktet som inneholder minst noe Tb(IV) (terbium i oksidasjonstilstand +4), sammen med den mer stabile Tb(III). Det produseres ved å varme opp metalloksalatet, og det brukes i fremstillingen av andre terbiumforbindelser. Terbium danner tre andre hovedoksider: Tb2O3, TbO2 og Tb6O11.

  • Erbiumoksid

    Erbiumoksid

    Erbium(III)oksid, syntetiseres fra lantanidmetallen erbium. Erbiumoksid har et lyserosa pulver i utseende. Det er uløselig i vann, men løselig i mineralsyrer. Er₂O₃ er hygroskopisk og absorberer lett fuktighet og CO₂ fra atmosfæren. Det er en svært uløselig termisk stabil erbiumkilde som er egnet for glass-, optiske og keramiske applikasjoner.Erbiumoksidkan også brukes som en brannfarlig nøytrongift for kjernefysisk brensel.

  • Mangan(ll,ll)oksid

    Mangan(ll,ll)oksid

    Mangan(II,III)oksid er en svært uløselig termisk stabil mangankilde, som er den kjemiske forbindelsen med formel Mn3O4. Som et overgangsmetalloksid kan trimangantetraoksid Mn3O beskrives som MnO.Mn2O3, som inkluderer to oksidasjonstrinn av Mn2+ og Mn3+. Det kan brukes til en rekke bruksområder som katalyse, elektrokromatiske enheter og andre energilagringsapplikasjoner. Det er også egnet for glass-, optikk- og keramikkapplikasjoner.