benear1

Produkty

Keďže ide o kľúčové materiály pre elektroniku a optoelektroniku, vysokočisté kovy sa neobmedzujú len na požiadavku na vysokú čistotu. Veľký význam má aj kontrola zvyškových nečistôt. Bohatstvo kategórií a tvarov, vysoká čistota, spoľahlivosť a stabilita dodávok sú základnými vlastnosťami, ktoré naša spoločnosť vybudovala od svojho založenia.
  • Vysoko čistý molybdénový plech a práškový test 99,7~99,9%

    Vysoko čistý molybdénový plech a práškový test 99,7~99,9%

    Spoločnosť UrbanMines sa zaväzuje vyvíjať a skúmať kvalifikovaných Molybdénový list.Teraz sme schopní obrábať molybdénové plechy s hrúbkou od 25 mm do menej ako 0,15 mm. Molybdénové plechy sa vyrábajú postupným spracovaním, ktoré zahŕňa valcovanie za tepla, valcovanie za tepla, valcovanie za studena a ďalšie.

     

    UrbanMines sa špecializuje na dodávky vysoko čistýchMolybdénový prášoks čo najmenšou priemernou veľkosťou zŕn. Molybdénový prášok sa vyrába redukciou oxidu molybdénového a molybdénanov amónnych vodíkom. Náš prášok má čistotu 99,95 % s nízkym zvyškovým obsahom kyslíka a uhlíka.

  • Priemyselná trieda/trieda batérií/trieda mikroprášok lítium batérií

    Priemyselná trieda/trieda batérií/trieda mikroprášok lítium batérií

    Hydroxid lítnyje anorganická zlúčenina so vzorcom LiOH. Celkové chemické vlastnosti LiOH sú relatívne mierne a do istej miery podobné hydroxidom kovov alkalických zemín ako iným alkalickým hydroxidom.

    Roztok hydroxidu lítneho má číru až bielu farbu ako voda, ktorá môže mať štipľavý zápach. Kontakt môže spôsobiť vážne podráždenie pokožky, očí a slizníc.

    Môže existovať ako bezvodý alebo hydratovaný a obe formy sú biele hygroskopické pevné látky. Sú rozpustné vo vode a mierne rozpustné v etanole. Obe sú komerčne dostupné. Hoci je klasifikovaný ako silná zásada, hydroxid lítny je najslabším známym hydroxidom alkalického kovu.

  • Stanovenie dehydrogenovaného elektrolytického mangánu Min.99,9% Cas 7439-96-5

    Stanovenie dehydrogenovaného elektrolytického mangánu Min.99,9% Cas 7439-96-5

    Dehydrogenovaný elektrolytický mangánVyrába sa z normálneho elektrolytického mangánového kovu odštiepením vodíkových prvkov zahrievaním vo vákuu. Tento materiál sa používa pri tavení špeciálnych zliatin na zníženie vodíkového krehnutia ocele, aby sa vyrobila špeciálna oceľ s vysokou pridanou 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 vynikajúci vo vode rozpustný kryštalický zdroj niklu na použitie kompatibilný s chloridmi.hexahydrát chloridu nikelnatéhoje niklová soľ, ktorá sa môže použiť ako katalyzátor. Je nákladovo efektívna a možno ju použiť v rôznych priemyselných procesoch.

  • hexaborid lantánu

    hexaborid lantánu

    hexaborid lantánu (LaB6,Borid lantánu (nazývaný aj borid lantánu a LaB) je anorganická chemikália, borid lantánu. Borid lantánu je žiaruvzdorný keramický materiál s bodom topenia 2210 °C a je vysoko nerozpustný vo vode a kyseline chlorovodíkovej. Pri zahrievaní (kalcinácii) sa premieňa na oxid. Stechiometrické vzorky sú sfarbené intenzívne fialovofialovo, zatiaľ čo vzorky bohaté na bór (nad LaB6,07) sú modré.hexaborid lantánu(LaB6) je známy svojou tvrdosťou, mechanickou pevnosťou, termionickou emisiou a silnými plazmonickými vlastnosťami. Nedávno bola vyvinutá nová syntetická technika pri strednej teplote na priamu syntézu nanočastíc LaB6.

  • Oxid samária (III)

    Oxid samária (III)

    Oxid samária (III)je chemická zlúčenina s chemickým vzorcom Sm2O3. Je to vysoko nerozpustný tepelne stabilný zdroj samária vhodný pre sklárstvo, optiku a keramiku. Oxid samária sa ľahko tvorí na povrchu kovového samária za vlhkých podmienok alebo pri teplotách nad 150 °C v suchom vzduchu. Oxid má bežne bielu až takmer žltú farbu a často sa vyskytuje ako veľmi jemný prach podobný svetložltému prášku, ktorý je nerozpustný vo vode.

  • Tetrahydrát octanu manganatého Stanovenie min. 99 % CAS 6156-78-1

    Tetrahydrát octanu manganatého Stanovenie min. 99 % CAS 6156-78-1

    Octan mangánatý (II)Tetrahydrát je mierne vo vode rozpustný kryštalický zdroj mangánu, ktorý sa pri zahrievaní rozkladá na oxid mangánu.

  • Test práškového oxidu telúrneho (TeO2) s vysokou čistotou, min. 99,9 %

    Test práškového oxidu telúrneho (TeO2) s vysokou čistotou, min. 99,9 %

    Oxid telúričitý, má symbol TeO2, je pevný oxid telúru. Vyskytuje sa v dvoch rôznych formách, ako žltý ortorombický minerál telurit, ß-TeO2, a ako syntetický, bezfarebný tetragonálny minerál (paratellurit), a-TeO2.

  • Chlorid mangánatý tetrahydrát, typ batérie, obsah min. 99 %, CAS 13446-34-9

    Chlorid mangánatý tetrahydrát, typ batérie, obsah min. 99 %, CAS 13446-34-9

    Chlorid mangánatý(II)MnCl2 je dichloridová soľ mangánu. Ako anorganická chemikália existujúca v bezvodej forme je najbežnejšou formou dihydrát (MnCl2·2H2O) a tetrahydrát (MnCl2·4H2O). Rovnako ako mnoho iných druhov Mn(II), aj tieto soli sú ružové.

  • Oxid terbia(III,IV)

    Oxid terbia(III,IV)

    Oxid terbia(III,IV), občas nazývaný tetraterbium heptaoxid, má vzorec Tb4O7, je vysoko nerozpustný tepelne stabilný zdroj terbia. Tb4O7 je jednou z hlavných komerčných zlúčenín terbia a jediným takýmto produktom, ktorý obsahuje aspoň určité množstvo Tb(IV) (terbium v ​​oxidačnom stave +4) spolu so stabilnejším Tb(III). Vyrába sa zahrievaním oxalátu kovu a používa sa pri príprave iných zlúčenín terbia. Terbium tvorí tri ďalšie hlavné oxidy: Tb2O3, TbO2 a Tb6O11.

  • Oxid erbia

    Oxid erbia

    Oxid erbia(III), sa syntetizuje z lantanoidového kovu erbia. Oxid erbia má svetloružový prášok. Je nerozpustný vo vode, ale rozpustný v minerálnych kyselinách. Er2O3 je hygroskopický a ľahko absorbuje vlhkosť a CO2 z atmosféry. Je to vysoko nerozpustný tepelne stabilný zdroj erbia vhodný pre sklársky, optický a keramický priemysel.Oxid erbiamôže sa použiť aj ako horľavý neutrónový jed pre jadrové palivo.

  • Oxid mangánu(II,III)

    Oxid mangánu(II,III)

    Oxid mangánatý(II,III) je vysoko nerozpustný tepelne stabilný zdroj mangánu, chemická zlúčenina so vzorcom Mn3O4. Ako oxid prechodného kovu možno trimangánový tetraoxid Mn3O opísať ako MnO·Mn2O3, ktorý zahŕňa dva oxidačné stupne Mn2+ a Mn3+. Môže sa použiť na rôzne aplikácie, ako je katalýza, elektrochromatické zariadenia a iné aplikácie na skladovanie energie. Je tiež vhodný na použitie v skle, optike a keramike.