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九朋新材料:能实现进口替代的纳米氧化铝、氧化铈抛光液是这么炼成的!
2023年08月17日 发布 分类:行业要闻 点击量:524
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即将于9月18-19日在东莞召开的“2023年全国精密研磨抛光材料及加工技术发展论坛”,杭州九朋新材料有限责任公司(九朋新材料)将带来最新的纳米氧化铝抛光液和纳米氧化铈抛光液——纳米粉体的平均粒度为15纳米/30纳米/50纳米,颗粒表面经过特殊工艺处理,分散性好不团聚,有效避免颗粒团聚造成的工件划伤;而且新型抛光液具有减薄尺寸强等优点,抛光效率高且不结晶,提供稳定可靠的抛光能力!


纳米氧化铝(左)、纳米氧化铈(右)

抛光液在精密研磨抛光过程中起到冷却、润滑、去除材料、改善表面光洁度、去除污染物等多种作用,对于实现加工目标非常重要。

技术路线

九朋新材料创始人许总表示,从目前发展来看,纳米粉体的团聚问题严重地限制了纳米材料的应用,纳米粉体的分散及表面改性技术是纳米材料发展过程中“重中之重”的技术。九朋新材料选择采用水热法制备纳米粉体,与溶胶凝胶法和沉淀法相比,其最大优点是一般在相对较低的温度下合成,而不需高温烧结即可直接得到结晶粉末——这样就避免了可能形成纳米颗粒硬团聚,也省去了研磨及由此带来的杂质。继而需要在水热过程中通过调节反应条件可控制纳米微粒的晶体结构、结晶形态与晶粒纯度;配合粉体表面包覆处理和机械分散充分改善粉体团聚的情况。

但是,水热法需要精确控制反应温度、压力、反应时间等参数,在规模化生产时对设备和设施扩展提出极高要求,并且需要精细化的杂质控制工艺,这些技术难点一旦攻克却也都转化为九朋的核心竞争力。

明星产品

1、纳米氧化铈系列

二氧化铈可用作抛光材料、催化剂、催化剂载体(助剂)、汽车尾气吸收剂、紫外线吸收剂、燃料电池电解质、电子陶瓷等。


纳米氧化铈电镜图(来源:九朋新材料,下同)

纳米氧化铈还以其大的比表面积可以更好提高催化剂的催化活性。它的变价特性使其具有很好的光电性能,可掺杂在其它半导体材料中进行改性,提高光量子迁移效率,改善材料的光致激发作用。

2、纳米二氧化钛系列

水热法二氧化钛晶体缺陷少、取向好、结晶度高、品粒可控,有较高的光催化活性。水热晶体在相对较低的温度下生长,因而可得到其他方法难以获取的低温同质异构体。

纳米二氧化钛电镜图

纳米二氧化钛具有屏蔽紫外线作用强,有良好的分散性和耐候性。还具有很高的化学稳定性、热稳定性、超亲水性、非迁移性,所以被广泛应用于抗紫外材料、纺织、光催化触媒、自洁玻璃、防晒霜、涂料、油墨、食品包装材料、造纸工业、航天工业、锂电池等。

3、纳米氧化铝系列

当氧化铝粉体粒径向下延伸到纳米级别时,在保持普通氧化铝粉体优良特性的同时,显示出了常规材料所不具有的光、电、磁、热和机械特性,纳米氧化铝作为一种新型功能材料广泛应用于抛光研磨,锂电池隔膜,催化剂载体,陶瓷材料,涂料橡胶增硬耐磨添加剂等。

4、纳米二氧化锆系列

纳米氧化锆具有抗热震性强、耐高温、化学稳定性好、材料复合性好等特点。将纳米氧化锆与其他材料(Al2O3 、Y2O3、SiO2 )复合,可以很大地提高材料的性能参数,提高其断裂韧性、抗弯强度等。


因此,纳米二氧化锆不仅应用于结构陶瓷和功能陶瓷领域,也应用于提高金属材料的表面特性(热传导性、抗热震性、抗高温氧化性等)。利用纳米二氧化锆掺杂不同元素的导电特性,在高性能固体电池中用于电极制造。

需求意向

九朋新材料从1995年就开始纳米材料的研发,从一个实验室慢慢发展成为拥有衢州,湖州多个生产基地的新材料制造公司。公司主要生产纳米氧化铝,纳米氧化钛,纳米氧化锌,纳米氧化铈,纳米氧化锆等粉体和液体,月产量可达60吨以上。作为规模化、专业化的纳米材料供应商,为满足不同行业不同客户的需求,开发更多解决方案,九朋新材料对粉体研磨设备,粉体粒度纯度检测设备既有质又有量的要求,也对本次精密研磨抛光论坛的设备仪器供应商也充满期待。

关于九朋新材料

九朋新材料从事纳米氧化物粉体生产研发已有20余年历史,从纳米材料概念在国内诞生之初就开始进行纳米氧化物方面的研究。近年来,随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展,半导体行业迎来巨大发展机遇。公司根据半导体抛光行业需求开发了多款纳米氧化硅,纳米氧化铈,纳米氧化铝制备的抛光液产品。


包括每年研发投入占比年利润高达30%左右,九朋新材料还在杭州建立了以博士带队的研发队伍,合作的院校有浙江理工,华南理工,华南农业等多所院校,而主要研发目标则根据市场趋势以及客户需求进行制定,并不断进行工艺优化。为打破国外垄断,公司不断创新,现有产品如5纳米氧化钛,纳米氧化铈,纳米铝溶胶,高纯纳米氧化铝等都可以满足国外进口替代。

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