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氟化鎂專用氧化鎂主要起到吸酸、中和作用,主要用于制造陶瓷、玻璃;冶金鎂金屬的助溶劑;光學儀器中鏡頭和濾光器的涂層;陰極射線屏的熒光材料;焊劑等。
使用要求:
一般是含量≥93%,鈣≤1.0%,如果做高端的氟化鎂,含量要求99%以上,鈣要求鈣≤0.05%。
注意事項:
硫酸鹽和鹽酸不溶物不能高,細度細點會更好。更加氟化鎂生產工藝,配方不同,也可以使用氫氧化鎂作為原料。氟化鎂專用氧化鎂 氟化鎂為無色晶體或粉末,是一種重要的無機化工原料。用作電解鋁的添加劑、冶煉金屬鎂的助熔劑、鈦. 在鋁的生產中氟化鋁作電解浴組分,用以降低熔點和提高電解質的電導率。用于生產酒精時作發(fā)酵的抑制. 氟化鎂擁有較低的折射率低,能夠與高折射率材料組成較寬帶隙,可用作作光子晶體中的低折射率材料。. 將氟化鎂粉料與高純PbF2粉料均勻混合,裝入鉗堝,把鉗堝放在坩堝座上,裝好加熱體,調整坩堝底部,.
氟化鎂專用氧化鎂主要起到吸酸、中和作用,主要用于制造陶瓷、玻璃;冶金鎂金屬的助溶劑;光學儀器中鏡頭和濾光器的涂層;陰極射線屏的熒光材料;焊劑等。
使用要求:
一般是含量≥93%,鈣≤1.0%,如果做高端的氟化鎂,含量要求99%以上,鈣要求鈣≤0.05%。
注意事項:
硫酸鹽和鹽酸不溶物不能高,細度細點會更好。更加氟化鎂生產工藝,配方不同,也可以使用氫氧化鎂作為原料。
UAN尿素硝銨是什么?農用有什么優(yōu)勢?怎么使用效果更好?
UAN尿素硝銨迎合了當下快速發(fā)展水肥一體化需求,為傳統(tǒng)尿素、硝銨企業(yè)提供破局之道。但是不少農戶朋友對它的了解并不多,今天小編就來和大家聊聊UAN尿素硝銨!UAN尿素硝銨是什么?尿素硝銨溶液,簡稱UAN溶液,國外也稱為氮溶液(Nsolution),是由尿素、硝銨和水配制而成。在尿素硝銨溶液中,通常硝態(tài)氮含量在6.5~7.5%,銨態(tài)氮含量在6.5~7.5%,酰胺態(tài)氮含量在14~17%。UAN尿素硝銨農用有什么優(yōu)勢?1、穩(wěn)定硝酸銨原料,作為固體原料存在危險性,但與尿素配成尿素硝銨溶液后,消除了它的可燃性和爆炸性,十分,是一種常壓下的穩(wěn)定產品,對設備和操作要求均比氨水低。2、多種氮源尿素硝銨溶液將三種氮源集中于一種產品,可以發(fā)揮各種氮源的優(yōu)勢。硝態(tài)氮可以提供即時的氮源,供作物快速吸收。3、延長肥效銨態(tài)氮一部分被即時吸收,一部分被土壤膠體吸附,從而延長肥效。尿素水解需要時間,尤其在低溫下通常起到長效氮肥的作用。為減少氮的淋溶損失,現(xiàn)在在尿素硝銨溶液中通常會加入硝化抑制劑和脲酶抑制劑。UAN尿素硝銨怎么使用效果更好?尿素硝銨溶液提供的是氮肥,適合各種植物。一般建議做追肥使用。稀釋倍數(shù)在50-100倍,苗期濃度稀,旺盛生長后濃度高。葉片噴施建議稀釋100倍以上。由于兌水施用后大幅度提高氮的利用率,用量上可以比常規(guī)尿素用量減少一半。施用原則是少量多次,每次每畝3-5公斤。通過灌溉系統(tǒng)用時特別注意不要過量灌溉,只濕潤根區(qū)為宜,否則會造成氮的淋失,降低肥效。我司主推的UAN液體肥料優(yōu)勢顯著:含三態(tài)氮(硝態(tài)、銨態(tài)、酰胺態(tài)),利用率高達90%,是傳統(tǒng)尿素的4-5倍;100%水溶,適配滴灌/噴灌,減少施肥次數(shù);安全穩(wěn)定無爆炸風險,環(huán)保減排;促作物生長,小麥/玉米增產10%-15%,品質提升,符合“雙碳”目標,適配多種作物與土壤。歡迎您隨時咨詢!
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2025-12-16
光學玻璃:現(xiàn)代光學技術的核心材料,賦能高端制造與精密儀器
光學玻璃,作為一種以高純度硅酸鹽、硼酸鹽、磷酸鹽為基礎并摻入特定稀有元素制成的特殊材料,憑借其優(yōu)異的光學性能,已成為制造各類光學儀器與元件的關鍵基礎材料,廣泛應用于科研、工業(yè)、醫(yī)療及消費電子等多個前沿領域。多元分類滿足不同需求根據(jù)成分、性能及工藝的不同,光學玻璃呈現(xiàn)出豐富的種類。按成分主要分為常見的硅酸鹽玻璃、具有高透光低色散特性的硼酸鹽玻璃以及熱穩(wěn)定與化學穩(wěn)定性突出的磷酸鹽玻璃。按光學性能,則涵蓋高折射率、低折射率、低色散與高色散等類型,以滿足如高倍顯微鏡、高清相機鏡頭設計或光學系統(tǒng)色差校正等不同精密需求。制造工藝上,熔制、壓延和拉制等不同方法,分別適用于制造常規(guī)光學元件、薄片狀元件及光纖等特定形態(tài)產品。此外,防反射涂層玻璃、偏振片玻璃等具備特殊功能的產品,進一步拓展了其應用場景。卓越特性奠定應用基石光學玻璃的核心特性為其廣泛應用提供了堅實支撐:光學性能卓越:具備特定的折射率與較低的色散性,這對透鏡、棱鏡等元件的成像質量至關重要,能有效減少色散,保持圖像清晰。物理化學性質穩(wěn)定:良好的熱穩(wěn)定性使其能在寬溫域內保持性能;優(yōu)異的化學耐腐蝕性確保了在復雜環(huán)境下的長期可靠使用。透光性極佳:對可見光與紫外線的高透過率,保證了光學儀器高效、清晰地傳遞光信號與圖像信息。加工適應性好:可通過切割、研磨、拋光等工藝靈活制成各種形狀與精度要求的元件,適應多樣化設計需求。廣泛應用驅動技術發(fā)展憑借上述特性,光學玻璃已成為多個高科技領域不可或缺的材料:光學鏡片與系統(tǒng):是制造透鏡、棱鏡、反射鏡等核心鏡片的基礎,廣泛應用于相機、望遠鏡、顯微鏡等成像設備。激光技術:用于制造激光器中的倍頻晶體、透鏡、窗口等,對激光的生成、調控與傳輸起到關鍵作用。光學濾波與涂層:用于生產各種光學濾波器,實現(xiàn)對特定波長的選擇與控制;表面鍍制反射、增透、偏振等涂層,以優(yōu)化光學器件性能。光學窗口與防護:作為光學系統(tǒng)的視窗,在允許光線透過的同時,保護內部精密部件免受環(huán)境損害。交叉領域滲透:在光譜分析、光纖通信、醫(yī)療器械乃至消費電子等領域,光學玻璃都發(fā)揮著重要功能,持續(xù)推動相關行業(yè)的技術進步。光學玻璃的持續(xù)發(fā)展與創(chuàng)新,正不斷助力光學技術向更高精度、更復雜功能邁進,為科技創(chuàng)新和產業(yè)升級提供著基礎而關鍵的 material support。
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2025-12-10
破解算力“散熱焦慮”:國產高端冷卻液實現(xiàn)全鏈條自主,成本大降
一、技術突破:性能對標國際巨頭,成本優(yōu)勢顯著國內自主研發(fā)的冷卻液(包括全氟聚醚、氫氟醚等)實現(xiàn)純度99.9999%的突破,關鍵性能指標如導熱性、絕緣性、化學穩(wěn)定性均達到3M同類產品水平。其核心創(chuàng)新包括:材料配方:通過分子結構優(yōu)化,使氟化液工作溫域覆蓋-50℃~200℃,適配高密度算力芯片散熱需求;成本控制:依托螢石-氫氟酸-氟化液全產業(yè)鏈布局,生產成本較進口產品低30%,售價僅為3M的1/4;環(huán)保替代:開發(fā)無PFAS(全氟烷基物質)配方,符合歐盟REACH法規(guī)要求,填補3M退出市場后的空白。二、產能與產業(yè)鏈協(xié)同已建成千噸級氟化液生產裝置,可滿足全國35%以上的浸沒式液冷需求。其產能優(yōu)勢體現(xiàn)在:垂直整合:原料氫氟酸自給率超90%,冷卻液生產成本較外購企業(yè)低33%-37%;快速擴產能力:基地利用低價能源(電價成本降30%),可快速復制生產線;高端應用儲備:電子級氟化液通過大牌認證,用于晶圓蝕刻環(huán)節(jié)來源:雪球
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2025-12-08
嘉遠參會綠色氟化工論壇:聚焦行業(yè)綠色與智能轉型
論壇上展示的AI輔助環(huán)保材料設計案例,為嘉遠團隊的技術路線思考提供了新的參照。2025年11月26日,嘉遠公司技術團隊赴廈門參加了第六屆綠色氟化工技術協(xié)同創(chuàng)新論壇。本屆論壇以 “綠色智造·鏈動未來” 為主題,聚焦于氟化工產業(yè)在“雙碳”背景下的可持續(xù)發(fā)展路徑。技術前沿與綠色實踐論壇的技術分享集中于兩大方向:綠色生產工藝與智能化創(chuàng)新。AI 賦能創(chuàng)新:上海大學教授解讀《AI 賦能綠色氟化工:分子智造驅動的環(huán)保氟膜技術與未來電子封裝》;新材料突破:中科院上海有機所研究員分享《一些含氟功能材料的創(chuàng)制及其應用》,東華大學教授解析《無色透明含氟聚酰亞胺薄膜的制備及其應用技術》;綠色技術實踐:浙江力久環(huán)境帶來《無水氟化氫凈化除砷新技術的應用》,天俱時集團分享《從 “氟” 到安,向 “綠” 而行 —— 基于本質安全與綠色智造的新一代氟化工 EPC 工程創(chuàng)新實踐》;合規(guī)與應用:通標標準范儒解讀《歐盟電池法規(guī)背景下,電池產業(yè)鏈的合規(guī)挑戰(zhàn)與應對措施》,探討《全氟聚醚在數(shù)據(jù)中心液冷領域的應用》。嘉遠團隊的參會收獲作為參會者,嘉遠團隊重點關注了與自身發(fā)展相關的領域,核心收獲明確:技術方向:明確了AI輔助研發(fā)在材料創(chuàng)新中的潛力,以及具體的綠色生產改進技術。合規(guī)前瞻:了解到歐盟電池法規(guī)等國際環(huán)保政策動向,為產品規(guī)劃提供了預警。行業(yè)洞察:通過與同行交流,感知到行業(yè)向綠色化、智能化雙軌轉型的共識與迫切性。未來展望通過此次論壇,嘉遠團隊認識到,綠色與智能已不僅是行業(yè)趨勢,更是企業(yè)未來競爭力的核心。團隊計劃將此次獲取的行業(yè)洞察進行內部轉化,評估其在具體研發(fā)與生產優(yōu)化中的應用可能性,以務實推動公司的技術升級。
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2025-12-04