19Апр

Обработка нанокерамикой: плюсы и минусы, нанесение, срок службы, цена

Содержание

Обработка Ceramic pro 9h и ее преимущества

Наша компания оказывает услуги по полировке автомобилей в Москве. Специалисты фирмы идут в ногу со временем, используя инновационные средства и инструменты.

Что из себя представляет?

Нанокерамика — это уникальное средство которое представляет собой довольно крепкое керамическое соединение, устойчивое к воздействию большинства внешних факторов. Например, к высокой температуре и вредным химическим веществам. Некоторые, называют это средство «прозрачной броней». Наночастицы прочно соединяются с покрытием автомобиля, что обеспечивает высокий уровень стойкости.

Само слово «нано» объясняет пользователю, что, размер частиц кварца и кремния, которые содержаться в продукте, сопоставим с размером атома. Покрытие кузова автомобиля ceramic pro (керамик про) обеспечивает защиту автомобиля от коррозийных процессов на долгий срок.

Принцип действия

Инновационное покрытие Ceramic pro 9h (керамик про 9аш) заполняет собой все микротрещины и царапины, обеспечивая ровную, прозрачную поверхность. Водоотталкивающие свойства нанокерамики обеспечивают надежную защиту от влаги. Ведь она просто скатывается с покрытия, при этом, смывая пыль и грязные примеси.

Гидрофобный эффект достигается путем высокого поверхностного напряжения.

После нанесения керамики, слой лакокрасочного покрытия кузова становится толще на 15 микрон.

Продукт полностью безопасный и не имеет в составе токсических веществ.

Обработка Ceramic pro 9h и ее преимущества

Помимо увеличения общей стойкости покрытия кузова, нанокерамика обновляет цветовую гамму и придает автомобилю глянцевый блеск.

Продукт обладает свойствами: «анти-лед», «анти-дождь» и «анти-граффити».

Благодаря покрытию, мыть авто нужно гораздо реже: интервалы между мойками увеличиваются в несколько раз.

Керамика защищает кузов от:

  • солнечных лучей краска на кузове не выгорает;
  • небольших механических повреждений, оставленных мелкими камушками;
  • природных факторов: птиц и насекомых;
  • химических реагентов;
  • коррозии.

Покрытие ceramic pro цена

Полировка кузова автомобиля от детейлинг центра MadWrappers (МэдУапэррс) в Москве зависит от сложности работы, класса транспортного средства и его габаритов. Нанопокрытие является эксклюзивной продукцией, предназначенной для профессионального использования. Приобрести Ceramic pro можно только на станциях официальных партнеров производителя. Которые предлагают услуги покрытия нанокерамикой. В нашей компании работают профессионалы своего дела, которые имеют большой опыт полировочных работ. Специалисты грамотно нанесут покрытие на кузов автомобиля, соблюдая правильную технику. Нанокерамика Ceramic pro 9h цена которой себя окупает в полной мере защитит Ваш автомобиль на долгий срок.

На правах рекламы

Обработка автомобиля нанокерамикой в три слоя за 35 000 ₽

ОБРАБОТКА АВТОМОБИЛЯ НАНОКЕРАМИКОЙ В ТРИ СЛОЯ  ОТ 36 000 ₽ до 45 000 ₽ 

ВАШ BMW СИЯЕТ КАК НОВЫЙ.

 

Преимущества полировки автомобиля нанокерамикой в Армаде:

 

• Защита покрытия
Нанокерамика повышает сопротивляемость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям. Царапины, сколы и другие повреждения (включая коррозию) возникают значительно реже.

• Эффект «Антидождь»
Эффект «антидождь». Гидрофобные свойства готового покрытия настолько высоки, что оно остается практически сухим даже в самый сильный дождь. Капли воды не задерживаются на обработанной поверхности, унося с собой частицы пыли и грязи.

• Защита кузова от химических воздействий
Это касается не только дорожных реагентов и топлива, но и более агрессивных веществ. Например, с кузова автомобиля без следа можно удалить краску, оставленную хулиганами, при помощи обычных растворителей.

• Защита от Ультрафиолета
Нанокерамический защитный слой устойчив к воздействию ультрафиолета. Краска авто не выгорает, а поверхность кузова не так сильно нагревается под палящим солнцем.

• Выгодное вложение
Сохраняет заводскую краску и увеличивает стоимость автомобиля на вторичном рынке при продаже.

• Отличный внешний вид
Полировка автомобиля нанокерамикой делает его более привлекательным. На кузове появляется благородный глянец, а цвет становится более насыщенным и глубоким.

• Использование премиальной линейки высокотехнологичных материалов KRYTEX.
 

Стоимость услуги «Нанокерамика»для любого автомобиля BMW от 1 серии до BMW X7  в три слоя — от 36 000 Р до 45 000 Р. (антидождь в подарок) Выгода — 10% при заявке онлайн.

Стоимость услуги «Антидождь» для любого автомобиля — 3 100 Р. (за лобовое и передние боковые стекла). Выгода — 10% при заявке онлайн.


Дополнительные услуги, которые Вас также могут заинтересовать:
• Нанесение керамики на диски — 9 500 Р.
• Обработка салона (защита кожанных изделий) включена химчистка — 20 000 Р.
• Химчиста салона — 8 000 Р.
• Удаление запаха и озоногенерация — 3 500 Р.
• Полировка фар — 3 000 Р.
• Химчистка насадок выхлопных труб — 2 000 Р.

ВЫГОДА 10% ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАЯВКЕ ОНЛАЙН.

Обработка нанокерамикой кузов автомобиля, 2 слоя покрытия


Керамическое покрытие кузова CeramicPro 9H

Преимущества обработки кузова автомобиля нанокерамикой CeramicPro 9H

Нано покрытие Ceramic PRO 9H — это новейшее поколение защиты кузова от случайных повреждений и негативного воздействия окружающей среды. Все больше автолюбителей, идущих в ногу со временем, отдают предпочтение этому многофункциональному нанокерамическому защитному покрытию. Принцип действия нано керамики состоит в создании гидрофобного эффекта посредством высокого поверхностного напряжения, в результате чего жидкость собирается в капли и скатывается с поверхности, забирая с собой пыль и грязь. Автомобиль намного реже приходится мыть, а высокая устойчивость Ceramic Pro 9H к химическим воздействиям защищает автомобиль от реагентов и позволяет использовать покрытие даже в качестве антиграффити. Защитное нано покрытие Ceramic PRO 9H является абсолютно прозрачным и делает цвет автомобиля более ярким и насыщенным. Несомненным преимуществом нанокерамики является и наличие в покрытии специальных фильтров, блокирующих ультрафиолетовое излучение. В результате поверхность обработанная защитой Керамик про 9Н не выгорает под воздействием солнечных лучей, а автомобиль меньше нагревается в жаркую погоду.

 

Керамическая защита кузова 9H на авто, стоимость(руб)

Нанопокрытие CeramicPro 9H

Малый и средний

класс

Кроссоверы,

SUV 

Бизнес

класс

Минивэны

и джипы

Покрытие кузова нового автомобиля16000170001900021000
Абразивная полировка кузова автомобиля + нанокерамика 2 слоя 32000360004150046000



Керамическое покрытие автомобиля Kragen Matrix

Гибридное керамо-полимерное покрытие для ЛКП автомобиля.

Однокомпонентное керамо-полимерное покрытие, с 30% -м содержанием керамических частиц. Данный гибрид, может использоваться как однослойное покрытие, который играет роль и керамики.  Создает на поверхности кристальный блеск, поднимает глубину цвета, является хорошим защитником от агрессивных воздействий окружающей среды.

Преимущества:

— Мощный и стойкий гидрофобный эффект

— Супергладкость создает эффект скольжения для мелких частиц песка и пыли

— Легкая защита от царапин

— Птичий помет, кальциевые пятна и различные смолы не могут проникнуть через структуру покрытия

— Высокая стойкость к щелочам, кислотам и растворителям

— Эффект антиграффити

— Защита от выцветания и образования коррозии

— Срок службы до 12 месяцев.

Керамическая защита кузова Kragen Matrix на авто, стоимость(руб)

Нанопокрытие Kragen Matrix

Малый и средний

класс

Кроссоверы,

SUV 

Бизнес

класс

Минивэны

и джипы

Покрытие кузова нового автомобиля11000125001400016000
Абразивная полировка кузова автомобиля + нанокерамика 2 слоя27000315003650041000



Керамическое покрытие автомобиля Kragen 9 Ceramic Guard

Высококонцентрированное нанокерамическое покрытие для ЛКП. Основная задача CERAMIC GUARD – модификация поверхности путем проникновения наночастиц кремния в структуру ЛКП и уплотнения его молекулярной основы.  Обработка автомобиля составом CERAMIC GUARD, обеспечит отличную защиту от царапин во время мойки и жесткой протирки автомобиля недобросовестными мойщиками, создает максимальное сопротивление от дорожного пескоструя, идеальный блокиратор ультрафиолета и других агрессивных воздействий окружающей среды. Если вам нужна настоящая нанокерамика – то это CERAMIC GUARD. 

Данное покрытие не обладает гидрофобными свойствами, поэтому его необходимо перекрывать любым гидрофобным покрытием

Основные преимущества:

— Высокая концентрация керамических частиц

— Сильнейшая адгезия к поверхности

— Толщина слоя от 80 — 100Нм

— Невозможно удалить химически

— Тяжело удалить механически

— Блокиратор ультрафиолета и коррозии

— Срок службы до 5 лет. Зависит от физического износа поверхности.

 

Керамическая защита кузова Kragen 9 Ceramic Guard на авто, стоимость(руб)

Нанопокрытие Kragen 9 Ceramic Guard

Малый и средний

класс

Кроссоверы,

SUV 

Бизнес

класс

Минивэны

и джипы

Покрытие кузова нового автомобиля16000170001900021000
Абразивная полировка кузова автомобиля + нанокерамика 2 слоя 32000360004150046000

Абразивная полировка кузова автомобиля + нанокерамика 2 слоя

+ гидрофобное покрытие (2 слоя)

42000470005350059000

 

 

Покрытие нанокерамикой авто — нанесение жидкой керамики на авто, Ceramic Pro 9h

Нанокерамика — инновации доступные всем клиентам «Мира детейлинга»!

Новый автомобиль поражает своим блеском. Трудно оторвать взгляд от подчёркнутых изгибов кузова, но, к сожалению, уже через несколько месяцев активной эксплуатации первозданный лоск пропадёт, тускнея под абразивным воздействием частиц грязи, пыли, песка. Даже мойка кузова способна навредить внешнему великолепию. Полировка решает проблему, однако, на очень непродолжительный срок.

Если в душе вы перфекционист, цените эффектность, броскость, да и просто хотите защитить лакокрасочное покрытие авто от разрушительного воздействия внешних факторов, самое время заказать у нас услугу покрытия автомобиля нанокерамикой.

Что такое нанокерамика?

По своей химической сути — это кварцево-кремниевое соединение, создающееся при термическом воздействии. Инновационное название этого вещества обязано размерам частиц, входящих в его состав. Размер зёрен, составляющих кристаллическую решётку, не превышает 100 нм. Активные компоненты: неорганические соединения боридов, оксидов, нитридов, карбидов. Конечное вещество получают из нанопорошков, методом спекания и формования.

Для чего используется?

Нанокерамику применяют для защиты лакокрасочного слоя автомобиля сразу после приобретения или же восстановления методом полировки. В процессе нанесения компоненты защиты заполняют микротрещины, поры, покрывая всю поверхность тончайшим слоем, не превышающим 5 мк. Профессиональное нанесение от нашего сервиса гарантирует образование прочного слоя, который:

  • избавит от необходимости слишком часто мыть авто. Благодаря антистатическим и гидрофобным качествам, частицы пыли и грязи не задерживаются на поверхности керамики. Кузов автомобиля подобно листку лотоса отталкивает от себя любую жидкость: вода стекает, унося с собой все, что может испортить безупречный экстерьер машины;
  • защитит от механических повреждений, выгорания цвета, химического воздействия дорожных реагентов;
  • придаст оттенку ЛКП особую глубину и насыщенность;
  • станет препятствием для злоумышленников, решивших разукрасить ваше авто. Любая краска легко удаляется с поверхности керамического слоя.

Оптический эффект «линзы» усиливает отражение света от поверхности автомобиля, вследствие чего цвет становится более сочным, чем был до этого.

Какие средства мы применяем в своей работе?

Мы работаем с самими технологичными решениями от бренда Ceramic Pro. Особой популярностью пользуется серия Ceramic Pro 9h, из названия которой можно понять, что этот продукт предлагает максимальную твёрдость покрытия. Начиная с 2010 года серия постоянно совершенствуется: изменяется формула, вводятся новые компоненты, уплотняется молекулярный состав.

Также нельзя ни отметить продукцию других достойных производителей, выпускающих керамические покрытия для авто под брендами Modesta, C.Quartz и Gyeon.

Нанокерамика и жидкое стекло

Это не одно и то же. По химическому составу и уровню технологичности эти вещества абсолютно разные.

Обратите внимание на тот факт, что керамика имеет срок годности, исчисляемый примерно двумя годами. Если перевести этот показатель в другую понятную систему координат, то получим примерно сто моек, после которых слой следует обновить.

Технология нанесения от специалистов «Мира детейлинга»

Все начинается с подготовки кузова. Авто подвергается тщательной мойке и сушке. После этого мастер:

  • наносит полироль. Мы используем Nono Polish. Полироль выступает чем-то вроде грунта, на который закрепляется основная защита;
  • теперь наносится Ceramic Pro 9h. Нанесение происходит послойно, в количестве от одного до десяти слоев. Чем больше слоев, тем прочнее защита, но и тем дороже стоимость услуги;
  • в качестве финишного покрытия применяется Ceramic pro Light — керамика с водоотталкивающими свойствами.

Можно каждые полгода обновлять только верхний слой, экономя на повторении всей процедуры целиком.

Почему покрытие стоит доверить именно нам?

Мы не экономим на компонентах, применяем только лучшие средства. Знаем особенности всех типов ЛКП и, исходя из этого, предлагаем оптимальный тариф для клиента. Даем гарантии, что результат обработки нанокерамикой Вашего авто прослужит не меньше установленного срока.

ВСЕ РАБОТЫ →      Узнать цены на все услуги →

Что такое нанокерамика Ceramic Pro?

                                                                

Что такое нанокерамика Ceramic Pro?

Нанокерамика – это кристаллическое средство, состоящее из оксидов или нитридов алюминия, карбидов и других химических соединений.

Нанесение на кузов керамического покрытия Сeramic Pro 9H – это наиболее современный и эффективный способ защиты автомобиля от негативного влияния окружающей среды. Помимо защиты керамик про придает лакокрасочному покрытию автомобиля яркость и насыщенность.

Стоимость нанесения нано-керамики и полный прайс-лист в разделе детейлинг

Покрытие Ceramic Pro содержит наночастицы, которые при нанесении на кузов автомобиля вступают в химическую реакцию с ЛКП и образуют прочный защитный слой, одновременно увеличивая его толщину.

Керамик Про – это инновационный продукт, используемый для обработки, как новых автомобилей, так и машин, имеющих незначительные повреждения покрытия кузова. В последнем случае перед нанесением нанокерамики может потребоваться полировка и детейлинг кузова.

В Автостудио Ceramic Pro можно сделать в любом из 8-ми сервисов в Москве или Санкт-Петербурге.

Что даёт покрытие Ceramic Pro вашему автомобилю?

Нанокерамика Ceramic 9H надежно защищает автомобиль от:

  • выгорания на солнце;
  • коррозии;
  • сколов и мелких царапин;
  • грязи и пыли, битума и пыльцы;
  • реагентов и иных агрессивных химических веществ, попадающих на кузов.

Кроме того, Керамика Про обладает антивандальным эффектом. Любая оказавшаяся на кузове краска легко удаляется растворителем без причинения вреда заводскому ЛКП. А ультрафиолетовые лучи отражаются от поверхности автомобиля, не нагревая ее.

Нанокерамика позволяет реже мыть автомобиль. Он остается дольше чистым и без разводов, благодаря гидрофобному эффекту от нанесенного покрытия Ceramic 9H.

Сeramic Pro 9H усиливает прочность лака, который не тускнеет и меньше боится сколов и царапин, а кузов не ржавеет. Защита от коррозии при нанесении нанокерамики составляет 5 лет.

Отличия нанокерамики Ceramic Pro и жидкого стекла?

Многие автовладельцы считают, что нанокерамика и жидкое стекло – это одно и тоже. Некоторые недобросовестные сервисы предлагают обработку автомобиля более дешевым жидким стеклом, называя его керамическим покрытием.

Благодаря своим свойствам Сeramic Pro 9H является передовым средством защиты кузова автомобиля, но и стоит значительно дороже жидкого стекла.

Основное отличие Ceramic Pro от жидкого стекла – в его эффективности, долговечности, более надежной защите от воздействия внешней среды и устойчивости к коррозии.

Основной активный элемент жидкого стекла — диоксид кремния, доля которого составляет около 20%. У нанокерамики – его доля более 80%. Термическая обработка этого элемента позволяет Ceramic 9H взаимодействовать с ЛКП на молекулярном уровне, чего не умеет жидкое стекло.

Нанокерамика Керамик Про выполняет защитные функции до трех лет. Тогда как даже самое лучшее жидкое стекло прослужит всего от 6 до 12 месяцев.

Покрытие Ceramic 9H способно выдержать до 100 моек. В отличие от жидкого стекла керамик про не трескается на морозе, не подвержено мелким царапинам и сколам.

Керамическое покрытие дольше не тускнеет и лучше выполняет водо- и грязеотталкивающие функции.

Технология нанесения керамического покрытия Ceramic Pro

  1. Мойка и глубокая очистка кузова от сложных загрязнений, въевшейся пыли и грязи;
  2. Оценка состояния ЛКП;
  3. Детейлинг, устранение сколов и царапин;
  4. Полировка с использованием мягких или абразивных паст;
  5. Нанесение подготовительного слоя Nano Polish, для лучшей адгезии основного состава;
  6. Нанесение нескольких слоев (при необходимости до девяти) Ceramic Pro 9H;
  7. Покрытие кузова автомобиля финишным водоотталкивающим составом Ceramic Pro Light, который придает более глубокий блеск ЛКП.

Стоимость обработки Вашего автомобиля нанокерамикой Ceramic Pro вы можете узнать из прайса или позвонить по любому телефону, указанному на сайте.

Покрытие нанокерамикой салона автомобиля — FEYNLAB

Кожа представляет собой достаточно капризный в уходе материал, хотя салон авто с такой обивкой выглядит очень респектабельно. Особенную проблему создают салоны со светлой обивкой.

Обработка нанокерамикой препятствует быстрому износу кожаного салона авто и потере привлекательного вида. Используя инновационное автосредство Ceramicproleather, можно надежно защитить кожаное покрытие от грязных пятен, потертостей или краски с джинс. Покрытие обладает водоотталкивающими свойствами, а грязь легко и бесследно оттирается фиброй.

Нанесение нанокерамики: основные моменты

Обработку нанокерамикой кожаного салона проводят в определенной последовательности:

  1. Каждый элемент интерьера очищается автохимией премиум-класса, без агрессивных веществ.
  2. Кожа тщательно обезжиривается.
  3. Приступают к нанесению защитного состава, специальной губкой, ориентировочно в 10 слоев, давая каждому слою на просушку до 60 минут.
  4. Затем протирают сухой фибровой салфеткой, удаляя излишки.

Для ускорения процесса сушки могут применяться УФ-лампы. Закончив проведение всех необходимых манипуляций, машину ставят в бокс при температурном режиме 22 °C, для закрепления результата на 12 часов минимально.

Ceramicproleather: надежное решение проблем

Согласно химическим характеристикам, Ceramicproleather воздействует непосредственно на структуру кожи, что кардинально отличает средство от других препаратов, которые просто покрывают обивку сверху дополнительно наносимым слоем. Еще одним достоинством состава является способность восстанавливать цвет и придавать более глубокий оттенок. В числе преимуществ обработки салона керамикой:

  • Красивый эстетический вид с хорошим блеском;
  • Стойкость к микротрещинкам и царапинам;
  • Водоотталкивающий эффект;
  • Защита от выгорания под воздействием солнечных лучей;

Ceramicproleather отлично подойдет для натуральной кожи, и ее современных искусственных аналогов.

Основные ошибки при процедуре обработки кожаного салона

Среди ошибок, встречающихся наиболее часто при обработке кожаного салона нанокерамикой, следует отметить:

  • неправильный подбор средств, без учета свойств кожи и несоответствие дозировки, рекомендуемой производителем;
  • отказ от предварительной химчистки салона от загрязнений;
  • не выполнение рекомендаций по уходу от производителя, после нанесения покрытия.

Обработка нанокерамикой салона автомобиля является отличным решением проблемы быстрого износа кожи. В среднем, обработки хватает на 6 месяцев, при соблюдении всех рекомендаций.

Предоставив своему авто керамическую защиту, владелец сможет надолго сохранить эстетически красивый вид кожаной обивки и сэкономить на химчистке салона.

Почему нанокерамика — обман | CarDetailLab

В интернете полно статей, в которых люди всерьез обсуждают различия между жидким стеклом и нанокерамикой. Но шутка в том, что понятие «жидкое стекло» неграмотное, а «нанокерамика» — вообще бессмыслица.

Правильно — кварцевое покрытие

Главный компонент всех без исключения твердых защитных составов — это диоксид кремния, он же кварц, он же SiO2. После нанесения и высыхания состава, на поверхности кузова образуется прозрачный слой монокристаллов кварца. Поэтому грамотно говорить «кварцевое покрытие».

Почему не жидкое стекло

Во-первых, потому что жидким стекло может быть только при температуре от 300 до 2500°C, в зависимости от компонентов стеклообразующего расплава. Во-вторых, любое стекло состоит из смеси компонентов. Их может быть пять или двадцать пять, но нет ни одного стекла, которое состоит только из одного компонента. А вот любое твердое защитное покрытие — это всегда один основной компонент (SiO2) с незначительными фирменными добавками.

Почему не нанокерамика

Потому что керамика — это глина, прошедшая обжиг :—) Даже само слово произошло от древнегреческого κέραμος (глина). Но ладно, сегодня керамика — это не только обожженная глина.

По современным представлениям керамикой можно назвать любой материал, сформированный из комбинации неорганических неметаллических компонентов с помощью высокотемпературного обжига. Большинство изделий из керамики непрозрачные: посуда, унитазы, ортопедические протезы, обшивка спейс-шаттлов.

Сделать керамику прозрачной очень сложно. Для этого смесь компонентов перетирают и прессуют под давлением 35 МПа с температурой обжига в 1200 °C. Затем полученные таблетки подвергается сильному лазерному импульсному облучению мощностью в 665 Вт. В результате лазерного испарения таблеток получают нанопорошки оксидов размером до ≈30 нм, при спекании которых образуется прозрачная керамика. Поэтому прозрачный слой на кузове авто — это не керамика и не нанокерамика, а всего лишь монокристаллы кварца.

Почему не нанопокрытие

Потому что нанотехнологии — это перспективная область фундаментальной науки. Нанотехнологии подразумевают создание уникальных материалов путем манипулирования отдельными атомами и молекулами. Например, с помощью нанотехнологий создан графен — модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом. Или углеродные нанотрубки — свернутые в трубку плоскости графена.

Еще одна область применения нанотехнологий — создание механизмов и функциональных элементов размером менее 100 нм. Например, в 2007 году компания Intel заявила о разработке нового прототипа процессора, содержащего наименьший структурный элемент размерами примерно 45 нм. Для справки, 1 нанометр — это одна миллиардная часть метра.

Нанопокрытия, нанобензин, наноприсадки и наношампуни — это банальный маркетинговый обман. В 2017 году в нашем быту нанотехнологий нет.

Простыми словами

  1. Главный компонент всех твердых защитных покрытий — диоксид кремния, он же кварц. Правильно говорить — «кварцевое покрытие».
  2. Нанести на кузов жидкое стекло нельзя. Жидкое стекло — расплавленное стекло.
  3. Керамических покрытий не бывает, потому что керамика непрозрачна. Сделать керамику прозрачной очень дорого и сложно.
  4. Нанопокрытий не бывает, потому что нанотехнологии — слабо изученная область науки. В нашем быту нанотехнологий нет.

Поделиться

Отправить

Информация о торговом проекте технологии нанокерамических порошков

  • Керамический порошок — это необходимый ингредиент для большей части конструкционной керамики, электронной керамика, керамические покрытия, химическая обработка и экология родственная керамика. Для большинства передовых керамических компонентов стартовый порошок является решающим фактором. Тактико-технические характеристики керамического Компонент сильно зависит от характеристик порошка-прекурсора.Среди наиболее важных — химическая чистота порошка, размер частиц. распределение и способ упаковки порошков в зеленое тело перед спеканием.
  • Выдающийся свойства, которыми обладает современная керамика, достигаются за счет специальных составы и микроструктуры, требующие очень тщательного контроля на последовательных этапах обработки керамики. Эти этапы являются: синтез порошка, калибровка порошка, контроль реологии, уплотнение и процессы формовки, спекания, окончательной обработки и контроля.
  • Порошки узкие распределение размеров может быть сжато в упорядоченные массивы и, когда в В субмикронной области эти порошки спекаются при пониженных температурах. Следовательно, в обработке современной керамики наблюдается рост необходимость разработки синтетических методов, способных производить субмикронные, химически чистые порошки с индивидуальным гранулометрическим составом. Однако Стоимость снова является фактором, поскольку новые методы синтетической обработки сравнительно дороже, чем существующие в настоящее время порошки методы изготовления.
  • Нанокерамические порошки составляют важный сегмент всех наноструктурированных материалов рынок. Фактически нанокерамические порошки составляют почти 90% от общего количества. наноструктурированные материалы. Эти порошки используются во множестве приложения из микроэлектроники, оптики, химии и окружающей среды связанные приложения и приложения для магнитной записи
  • Общий рынок США для перспективных керамических порошков, в том числе нанопорошков, в 2002 г. оценивается в 918 миллионов фунтов стерлингов на сумму 1 605 миллионов долларов.Это прогнозируется увеличение среднегодовых темпов роста (AAGR) от 7,3% до 1 178 миллионов фунтов стерлингов на сумму 2 286 миллионов долларов к 2007 году. На 2002 год, BCC По оценкам, общий расход наноразмерных керамических порошков составил около 154 млн долларов, и ожидается, что среднегодовой доход от продаж вырастет на 9,3% до 241 доллара. млн к 2007 г.

(PDF) Расширенное спекание нанокерамических материалов

Керамические материалы — прогресс в современной керамике

78

6.Ссылки

Allen, AJ, Kruegger, S., Skandan, G., Long, GG, Hahn, H., Kerck, HM, Parker, JC, Ali,

MN, 1996. Эволюция микроструктуры во время спекания наноструктурированного

керамических оксидов. Варенье. Ceram. Soc. 79, 1201–1212.

Агарвал Д.К., Ченг Дж., Фанг Й., Рой Р. Обработка керамики, композитов и металлических материалов с помощью микроволн. В: Clark DE, Folz DC, Folgar CE, Mahmoud MM, редакторы.

СВЧ-решения для инженеров-керамистов.Огайо: Американское керамическое общество;

2005. стр. 205–28.

Аравиндан С., Рамкумар Дж., Малхотра С.К., Кришнамурти Р. Улучшение режущей способности

режущих инструментов из твердого сплава с помощью микроволновой обработки. В: Clark

DE, Folz DC, Folgar CE, Mahmoud MM, editors. СВЧ решения для инженеров керамики

. Огайо: Американское керамическое общество; 2005. с. 255–62.

Бревал Е., Ченг Дж. П., Агарвал Д. К., Гигл П., Деннис М., Рой Р. и др. Сравнение СВЧ

и обычного спекания композитов WC / Co.Mater Sci Eng A

2005; 391: 285–95.

Кларк Д., Саттон WH. Микроволновая обработка твердых металлов. Annu Rev Mater 1996; 26: 299–

331.

Ченг Дж. Исследование техники микроволнового спекания керамических материалов. Кандидатская диссертация.

Уханьский технологический университет, Китай; 1991.

Cheng JP, Agarwal DK, Komarneni S, Mathis M, Roy R. Микроволновая обработка композитов WC – Co

. Mater Res Innov 1997; 1: 44–52.

г. Тан, П.С. Ускокович, К. Цуй, Дж. Вельович, Р. Петрович, Дж. Яначкович, Влияние микроструктуры

и фазового состава на характеристики наноиндентирования биокерамических материалов

на основе гидроксиапатита, Ceram. Int. 35 (2009) 2171–2178.

К. Леонелли, П. Веронези, Л. Денти, А. Гатто, Л. Иулиано, Журнал обработки материалов

Технология 205 (2008) 489–496.

Комитет по микроволновой обработке материалов: новая промышленная технология,

Национальный консультативный совет по материалам, Комиссия по инженерно-техническим системам

и Национальный исследовательский совет, «Микроволновая обработка материалов»,

Pub.NMAB-473, National Academy Press, Вашингтон, округ Колумбия, 1994.

С. Элиссальде, М. Маглион, К. Эстурн, Настройка диэлектрических свойств многослойных композитов

с использованием искрового плазменного спекания. J. Являюсь. Ceram. Soc. 90 (2007) 973–976.

Д. Агравал, Микроволновое спекание керамики, композитов, металлов и прозрачных материалов

Материалы, Journal of Materials Education 19, Nrs. 4-6, 49–58, (1997)

D. Agrawal, Sohn МИКРОВОЛНОВОЕ СПЕЧЕНИЕ, ПРЕПЯТКА И ПЛАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

, Международный симпозиум «Продвинутая обработка металлов и

материалов», т.4. 2006. С. 183–192.

D.E. Кларк, Д.К. Фольц, Д.К. Уэст, Обработка материалов с помощью микроволновой энергии, Материалы

Наука и техника A 287 (2000) 153–158.

Дж. Вельович, Б. Йокич, Р. Петрович, Э. Пальцевскис, А. Диндун, И.Н. Михайлеску, Dj.

Janac´kovic´, Обработка плотной наноструктурированной керамики HAP спеканием и

горячим прессованием, Ceram. Int. 35 (2009) 1407–1413.

Dj. Вельович, Б. Йокич, И. Янкович-Кастван, И.Смициклас, Р. Петрович, Дж. Янацкович, Спекание

Поведение наноразмерного порошка ГАП, Key Eng. Матер. 330–332 (2007) 259–262.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Коллоидная керамическая обработка систем нано-, микро- и макрочастиц

Дисперсность наноразмерных частиц церия (Ю. Хирата, Х. Такахаши, Х. Симадзу и С. Самешима)

Стеклокерамические тонкие пленки с помощью золь-гель процесса для электронного применения (К. Саегуса).

Приготовление высокодисперсного ультрадисперсного порошка титаната бария с использованием акрилового олигомера с высокой плотностью гидрофильных групп (Y. Yonemochi, Y. Iida, K.Огино, Х. Камия, К. Гоми и К. Танака).

Термостойкость и эволюция структурных свойств отвержденных и неотвержденных порошков ZrO 2 и ZrO 2 -SiO 2 (Q. Zhao, W.Y. Shih и W.Y.-H. Shih).

Микропористый диоксид кремния, модифицированный оксидом алюминия в качестве СО 2 / N 2 Сепараторы (Т. Патил, К. Чжао, Р. Мутарасан, В. Ши и В.-Х. Ши).

Исследование механизма получения порошка PMN-PT без пирохлора с использованием метода с покрытием (H.Гу, В. Ши и В.-Х. Shih)

Микромеханические испытания двумерных агрегированных коллоидов (С. Промкотра и К.Т. Миллер).

Реология керамических суспензий для электроосаждения в приложениях быстрого прототипирования (Н. Манджоран, С. Ли, Г. Пирджотакис и В. Зигмунд).

Анализ механизма действия анионного полимерного диспергатора с различной молекулярной структурой в плотной керамической суспензии с использованием коллоидного зонда AFM (Х. Камия, С. Мацуи и Т. Какуи).

Водная обработка порошков WC-Co: приготовление суспензии и свойства гранул (К.М. Андерссон и Л. Бергстром).

Коллоидная обработка и жидкофазное спекание SiC-Al 2 O 3 -Y 3+ Система ионов (Н. Хидака и Ю. Хирата).

Коллоидная обработка SiC с пределом прочности на изгиб 700 МПа (С. Табата и Ю. Хирата).

Адсорбция поли (акриловой кислоты) на коммерческой шариковой глине (У. Ким, Б. Шульц и В. Карти).

Анализ переменных контроля толщины при отливке ленты, часть II: Влияние зазора между лезвиями (М.Гиффорд, Э. Твинейм и Р. Мистлер).

Передовые керамические и нанокерамические порошки

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля 2011 г. / PRNewswire / — Reportlinker.com сообщает, что в его каталоге доступен новый отчет об исследовании рынка:

Продвинутая керамика и нанокерамические порошки

http://www.reportlinker.com/p0568376/Advanced-Ceramics-and-Nanoceramic-Powders.html#utm_source=prnewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=Nanotechnology

ОСОБЕННОСТИ ОТЧЕТА

* The U.В 2010 году С. израсходовал передовых и наноразмерных керамических порошков на сумму более 3,1 млрд долларов. Согласно прогнозам, потребление вырастет почти до 3,4 млрд долларов в 2011 году и до 5,4 млрд долларов в 2016 году, прогнозируемый совокупный годовой темп роста (CAGR) в период с 2011 по 2016 год составит 9,9%.

* Современные керамические порошки составляют основную часть рынка (т. Е. 83% в 2010 году), при этом объем продаж в 2010 году составил 2,5 миллиарда долларов США, а к 2016 году он увеличится до 4 миллиардов долларов США, при среднегодовом темпе роста 8,3%.

* Ожидается, что наноразмерные порошки будут неуклонно увеличивать свою долю на рынке, достигнув к 2016 году доли рынка в 24%.В 2010 году его рынок оценивался в 528 миллионов долларов. Этот показатель должен увеличиться со среднегодовым темпом роста на 16,4% и достигнуть 1,2 миллиарда долларов в 2016 году.

ОБЪЕМ ОТЧЕТА

ВВЕДЕНИЕ

Усовершенствованные керамические материалы — это зрелая технология с очень широкой базой текущих и потенциальных применений и постоянно растущим списком составов материалов. Современная керамика — это неорганические неметаллические материалы с сочетанием мелкомасштабной микроструктуры, чистоты, сложного состава и кристаллической структуры, а также тщательно контролируемых добавок.Такие материалы требуют уровня обработки и инженерии, намного превышающего тот, который используется при производстве обычной керамики. Эти новые поколения высокоэффективных материалов уже достигли рынка США в несколько миллиардов долларов. В совокупности они представляют собой перспективную технологию, непрерывное развитие которой имеет решающее значение для достижения множества новых высокотехнологичных приложений, от современной микроэлектроники до сверхпроводников и нанотехнологий.

Выдающиеся свойства, которыми обладает современная керамика, достигаются за счет специальных составов и микроструктур, которые требуют очень тщательного контроля на всех последовательных этапах обработки керамики.Эти этапы: синтез порошка, размер порошка, контроль реологии, процессы консолидации и формовки, спекание, окончательная обработка и контроль.

Керамический порошок является необходимым ингредиентом для изготовления большей части конструкционной керамики, электронной керамики, керамических покрытий, а также керамики, связанной с химической обработкой и окружающей средой. Для большинства современных керамических компонентов решающим фактором является стартовый порошок. Рабочие характеристики керамического компонента в значительной степени зависят от характеристик порошка прекурсора.Среди наиболее важных — химическая чистота порошка, гранулометрический состав и способ упаковки порошков в сырое тело перед спеканием.

Порошки с узким гранулометрическим составом можно прессовать в упорядоченные массивы, и в субмикронной области эти порошки спекаются при пониженных температурах. Следовательно, при обработке современной керамики возрастает потребность в разработке синтетических методов, позволяющих производить субмикронные химически чистые порошки с заданным распределением по размерам.Однако стоимость снова является фактором, поскольку новые методы обработки синтетических материалов сравнительно более дороги, чем существующие в настоящее время способы производства порошков.

Нанокерамические порошки составляют важный сегмент всего рынка наноструктурированных материалов. Эти порошки используются во множестве приложений в микроэлектронике, оптической, химической, экологической и магнитной записи.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Компания

BCC опубликовала первый отчет по этому вопросу под названием Advanced Ceramic Powders в 1994 году.С тех пор произошло много новых разработок, особенно в отношении доступности больших количеств нанокерамических порошков, а также более широкого использования этих порошков.

BCC несколько раз обновлял исходный отчет, чтобы отразить своевременные разработки в области передовых и нанокерамических порошков. Настоящий отчет является шестым обновленным изданием исследования 1994 года. Его цели:

* Обзор различных передовых керамических и наноразмерных керамических порошков, технологий их производства и областей применения.

* Определение технологических и деловых вопросов, связанных с коммерческим производством и использованием передовых керамических и наноразмерных керамических порошков

* Определить текущий размер и будущий рост рынков оксидных, карбидных, нитридных и боридных керамических порошков

* Определить текущий размер и будущий рост рынков наноразмерных керамических порошков

* Определите и профилируйте поставщиков передовых керамических и наноразмерных керамических порошков в США.С. маркет

* Определить основные отрасли промышленности, в которых используются современные керамические и наноразмерные керамические порошки

* Выявление основных проблем, связанных с производством и коммерциализацией передовых керамических и наноразмерных керамических порошков

УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ

Техническое и экономическое исследование

BCC охватывает типы материалов, методы синтеза, методы производства, текущие и новые применения, поставщиков и тенденции потребления различных типов передовых керамических и наноразмерных керамических порошков.Текущий размер и будущий рост рынков оцениваются в период с 2010 по 2016 год. В отчете представлены коммерчески значимые поставщики передовых керамических и наноразмерных керамических порошков на рынок США.

В частности, термин нанотехнология используется сегодня для описания широкого спектра новых технологий и материалов, не все из которых на самом деле являются наноразмерными. Некоторые производители прикрепили приставку «нано» к своим продуктам и процессам, независимо от того, имеют ли они дело с наноразмерными элементами, в попытке повысить интерес клиентов или инвесторов.Такая шумиха неизбежно влечет за собой риск негативной реакции, поскольку она может создать нереалистичные ожидания в отношении нанотехнологий. Этот отчет дает реалистичный взгляд на область нанокерамики и пытается предоставить дорожную карту технологий и приложений, которые покажут наибольшие коммерческие перспективы в ближайшие 5 лет.

ОБЪЕМ ОТЧЕТОВ

Для каждого типа керамического порошка в отчете представлен анализ типов материалов в этой категории, технологий обработки, свойств, применения, поставщиков, цен и U.С. рынки.

Был проведен технологический обзор текущих и новых технологий производства керамического порошка, таких как карботермическое восстановление, парофазная реакция, плазменные процессы, золь-гель методы и химические методы (включая осаждение, гидротермальный процесс, эмульсионный процесс, лазерный синтез). , и самораспространяющийся высокотемпературный синтез [СВС]). Наноразмерные порошки рассмотрены в отдельной главе, поскольку многие технологии синтеза наноразмерных порошков являются общими для различных керамических порошков.

Качественные и количественные оценки, содержащиеся в этом отчете, являются ценным вкладом в текущие знания о передовых и наноразмерных керамических порошках, методах их обработки, областях применения и рынках. Они должны быть полезны компаниям, которым предстоит принять решение о своих стратегиях расширения или выхода в новые области бизнеса.

МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Выводы этого отчета основаны на информации, полученной в результате интервью со многими производителями и потенциальными производителями передовых керамических порошков и наноразмерных керамических порошков, отраслевыми экспертами и теми, кто проводит исследования и разработки.Кроме того, мы связались со многими конечными пользователями, чтобы оценить текущий и будущий спрос на эти материалы. Вторичные данные были получены из торговых публикаций, технических журналов, государственной статистики и баз данных BCC.

Исходя из 2010 года, были разработаны прогнозы для каждого сегмента рынка на период с 2011 по 2016 годы. Прогнозы основаны на сочетании консенсуса среди основных контактных лиц в сочетании с пониманием BCC ключевых факторов рынка и их влияния на основе исторических и аналитических данных. перспектива.

Если не указано иное, все долларовые прогнозы, представленные в этом отчете, даны в постоянных долларах 2010 года.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Этот отчет предназначен для компаний различного типа, заинтересованных в разработках в этой области. К ним относятся:

* Компании, занимающиеся разработкой, производством и поставкой современных материалов.

* Производители и поставщики современного керамического сырья.

* Производители и поставщики современных керамических порошков.

* Компании, занимающиеся НИОКР и коммерциализацией наноразмерных керамических порошков.

* Компании, занимающиеся разработкой и производством передовых керамических компонентов.

* Производители компонентов двигателя.

* Производители пластин для режущих инструментов.

* Производители интегральных схем, пьезоэлементов, конденсаторов, ферритовых магнитов и магнитопроводов, а также сверхпроводниковых проводов.

* Поставщики и пользователи порошков для термического напыления.

* Производители изнашиваемых деталей и поставщики OEM.

* Производители керамических катализаторов, подложек для катализаторов и автокаталитических нейтрализаторов.

* Производители керамических мембран и фильтров.

* Производители и пользователи суспензий для химико-механического полирования (ХМР).

* Производители магнитных носителей записи.

* Производители солнцезащитных кремов.

* Химические компании, заинтересованные в диверсификации.

* Венчурные компании и финансовые учреждения, заинтересованные в новых привлекательных инвестициях и приобретениях.

ДОЛЖНОСТЬ АНАЛИТИКА

Этот отчет является обновлением более раннего отчета, подготовленного доктором Томасом Абрахамом. Д-р Абрахам ранее был вице-президентом и директором группы передовых материалов BCC. Доктор Абрахам имеет обширный опыт в области современных материалов, в том числе современной керамики, синтетических алмазов и алмазных пленок, магнитных материалов, высококачественных покрытий и сверхпроводников.

Аналитиком, ответственным за обновление отчета, является Эндрю МакВильямс, партнер находящейся в Бостоне международной консалтинговой фирмы по технологиям и маркетингу, 43rd Parallel LLC.Г-н Маквильямс является автором множества других исследований BCC, в том числе в областях, связанных с керамикой, таких как NAN031D Nanotechnology: A Realistic Market Assessment; AVM015E Высокоэффективные керамические покрытия: рынки и технологии; AVM025G Пленки и покрытия из алмазов, алмазов и CBN; AVM066B: Сверхпроводники: технологии и мировые рынки; Нанокомпозиты, наночастицы, наноглины и нанотрубки NAN021D; и рынки наноматериалов NAN040A по типам.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: ВВЕДЕНИЕ.1

ВВЕДЕНИЕ 1

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 2

ВКЛАД В ИССЛЕДОВАНИЕ 2

ОБЪЕМ ОТЧЕТА 3

МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ …. 3

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ …. 4

ПОЛНОМОЧИЯ АНАЛИТИКА 4

СВЯЗАННЫЕ ОТЧЕТЫ BCC 5

ОНЛАЙН-УСЛУГИ BCC .. 5

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 6

ГЛАВА ВТОРАЯ: КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ … 7

Сводная таблица

РАСШИРЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ В США И

НАНОМАСШТАБНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ, ДО 2016 ГОДА (МЛН

ФУНТОВ / МИЛЛИОНОВ $)…. 7

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В США И

НАНОРАЗМЕРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ, 2010-2016 (% ОТ ИТОГО

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЗНАЧЕНИЕ) …. 8

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: ОБЗОР УЛУЧШЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ … 9

ВИДЫ ПОРОШКА. 9

ТАБЛИЦА 1 ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

СЕМЬИ. 10

МЕТОДЫ СИНТЕЗА ПОРОШКА … 10

СНИЖЕНИЕ УГЛЕРОДА .. 11

ТАБЛИЦА 2 ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ß – SIC ЧЕРЕЗ

СНИЖЕНИЕ УГЛЕРОДА… 11

ПАРО-ФАЗОВЫЕ РЕАКЦИИ .. 11

Термическое разложение … 11

CVD процесс. 12

РИСУНОК 1 СХЕМА СИСТЕМЫ ТЕРМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ CVD …. 12

ПЛАЗМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ …. 13

ТАБЛИЦА 3 ПЛАЗМЕННЫЙ СИНТЕЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ …. 13

ТАБЛИЦА 3 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) … 14

Плазменный процесс с дугой постоянного тока … 14

РИСУНОК 2 СХЕМА ПЛАЗМЕННОЙ ПЕЧИ ДУГОВОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА

РАЗРАБОТАН НАЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ ЯПОНИИ

ДЛЯ МЕТАЛЛОВ 15

RF Плазменный процесс 15

РИСУНОК 3 ПЛАЗМЕННЫЙ РЕАКТОР LOS ALAMOS RF…. 16

Технология быстрой плазменной кристаллизации. 16

Реактивный электрод под флюсом 17

SOL – GEL МЕТОДЫ …. 18

Алкоксидный путь .. 18

Внутреннее гелеобразование … 18

ОСАЖДЕНИЕ … 19

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ … 20

ЭМУЛЬСИОННЫЙ ПРОЦЕСС …. 21

РИСУНОК 4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭМУЛЬСИОННОГО ПРОЦЕССА НА

ПРОИЗВОДИТ ТИТАНАТ БАРИЯ … 22

ЛАЗЕРНЫЙ СИНТЕЗ … 23

СИНТЕЗ СГОРАНИЯ / САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКИЙ —

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ.23

КОМБИНАТОРНО-ОТКРЫТЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 24

СРАВНЕНИЕ СИНТЕЗА ПОРОШКА .. 25

ТАБЛИЦА 4 СРАВНЕНИЕ СИНТЕЗА ПОРОШКА. 25

ТАБЛИЦА 4 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) … 26

ТАБЛИЦА 5 ПОРОШКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНОЙ КЕРАМИКИ

МАТЕРИАЛЫ .. 27

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 28

КОНСТРУКЦИОННАЯ КЕРАМИКА. 28

ЭЛЕКТРОННАЯ КЕРАМИКА .. 28

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ …. 28

ТАБЛИЦА 6 ТЕКУЩИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕННОГО

КЕРАМИКА…. 29

ТАБЛИЦА 6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) … 30

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ КЕРАМИКА …. 30

ТАБЛИЦА 7 ТЕКУЩИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ КЕРАМИКА 31

Монолитная конструкционная керамика 32

ТАБЛИЦА 8 СВОЙСТВА КОММЕРЧЕСКОГО ГЛИНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .. 32

ТАБЛИЦА 9 СВОЙСТВА НОРЗИДА YZ – 110 TETRAGONAL

ЦИРКОНИЙ ПОЛИКРИСТАЛЛЫ (TZP) …. 33

ТАБЛИЦА 10 ПРОЧНОСТЬ ИЗЛОМА И РАЗМЕРЫ КРИТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ

МОНОЛИТНЫЕ И КОМПОЗИТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ A 34

ТАБЛИЦА 11 СВОЙСТВА МОНОЛИТНОЙ КЕРАМИКИ И

КЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТЫ.35

ТАБЛИЦА 12 ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ЦИРКОНИЕВ 36

Керамические матричные композиты. 36

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ …. 36

ТАБЛИЦА 13 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ

И ОБЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ … 37

ТАБЛИЦА 14 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ НАПЫЛЕНИЕ ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЫ

МАТЕРИАЛЫ, ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ ИЛИ РАЗМЯЧЕНИЯ, И

ИСПОЛЬЗУЕТ …. 37

ТАБЛИЦА 14 (ПРОДОЛЖЕНИЕ). 38

ЭЛЕКТРОННАЯ КЕРАМИКА .. 39

Изоляторы 39

ТАБЛИЦА 15 КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗОЛЯТОРЫ И ИХ СВОЙСТВА…. 40

Подложки

, корпуса ИС и многокристальные модули. 40

ТАБЛИЦА 16 СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ … 41

ТАБЛИЦА 17 КАНДИДАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ

ЭЛЕКТРОНИКА .. 42

Конденсаторы …. 42

ТАБЛИЦА 18 ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНОЙ КЕРАМИКИ

КОНДЕНСАТОР (КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ ТИТАНАТА БАРИЯ) 43

Пьезоэлектрическая керамика 44

Современные аккумуляторы и топливные элементы 44

Магнитные ферриты.. 45

Сверхпроводники …. 46

ХИМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА … 47

Керамические мембраны и фильтры … 47

Катализаторы и каталитические основы .. 48

ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ. 49

Размер частиц. 49

Размер частиц (продолжение) 50

Контроль реологии … 50

Однородность …. 51

Прочие свойства материала …. 51

ОТРАСЛИ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ … 52

КОМПАНИЙ 52

РИСУНОК 5 ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОРОШКА (%).. 52

ВЫХОД .. 53

ТАБЛИЦА 19 РЫНКИ УЛУЧШЕННОЙ КЕРАМИКИ В США

КОМПОНЕНТОВ, ЗА 2016 ГОД (МЛН. ДОЛЛАРОВ) 53

ОБЩИЙ РЫНОК ДЛЯ РАСШИРЕННЫХ И НАНОМАСШТАБОВ США

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ 54

ТАБЛИЦА 20 РЫНКИ РАСШИРЕННЫХ И НАНОМАСШТАБОВ США

КЕРАМИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ, ДО 2016 ГОДА (МИЛЛИОН ФУНТОВ / $

МИЛЛИОНОВ) …. 54

РИСУНОК 6 РЫНОК РАСШИРЕННЫХ И НАНОМАСШТАБОВ США

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ ПО ВИДАМ ПОРОШКА, ЗА 2016 ГОД (%

ОБЩЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СТОИМОСТИ) 55

РИСУНОК 6 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)…. 56

РИСУНОК 7 РЫНОК РАСШИРЕННЫХ И НАНОМАСШТАБОВ США

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ ПО ВИДУ КОНЕЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДО 2016 ГОДА (%

ОБЩЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО СТОИМОСТИ) 56

РИСУНОК 7 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) …. 57

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: ОКСИДНЫЕ ПОРОШКИ … 58

РЕЗЮМЕ …. 58

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ 58

ГЛИНА …. 58

ЦИРКОНИЙ …. 59

ФЕРРИТЕС …. 59

ТИТАНАТЫ. 59

БЕРИЛЛИЯ …. 59

СМЕШАННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ОКСИДЫ 59

СИНТЕЗ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРОШКА.. 60

АЛЮМИНИЙ …. 60

РИСУНОК 8 СРАВНЕНИЕ ОБЫЧНОЙ ЖИДКОСТИ

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ß– AL2O3 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

РАСТВОРИМЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ ДОБАВКИ 61

ЦИРКОНИЙ …. 62

Химический диоксид циркония .. 62

Хлорирование и термическое разложение … 62

Разложение оксида щелочного металла 62

Распыление извести .. 63

Плазменный диоксид циркония 63

РИСУНОК 9 СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПЛАЗМЫ

ЦИРКОНИЙ РАЗРЯЖЕННЫЙ…. 64

Частично и полностью стабилизированные порошки диоксида циркония … 64

Гидротермальный метод для высокочистого диоксида циркония … 65

ФЕРРИТЕС …. 65

РИСУНОК 10 ПОТОК-СХЕМА РАСПЫЛИТЕЛЯ ТИПА

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПОРОШКА ФЕРРИТА … 65

ТИТАНАТЫ. 66

ТАБЛИЦА 21 ЭТАП СИНТЕЗА BATIO3 .. 66

ПОРОШКИ СВЕРХПРОВОДНИКА. 67

НЕДВИЖИМОСТЬ …. 67

ПРИМЕНЕНИЕ 68

ПОСТАВЩИКОВ.. 68

ТАБЛИЦА 22 ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ УЛУЧШЕННОЙ ОКСИДНОЙ КЕРАМИКИ В США

ПОРОШКИ И ИЗДЕЛИЯ … 69

РЫНКОВ 70

АЛЮМИНИЙ …. 70

Цены .. 71

Подсегменты .. 71

Электроника … 71

ТАБЛИЦА 23 РЫНКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В США,

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЦЕПИ, ИЗОЛЯТОРЫ И MCMS, ДО

2016 (МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ) 71

ТАБЛИЦА 24 РАСХОД ПОРОШКА АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЙ ЗА 2016 ГОД (МИЛЛИОН ФУНТОВ / МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ).72

Конструкционные …. 72

ТАБЛИЦА 25 РЫНКИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОРОШКОВ В США ДЛЯ

СТРУКТУРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ДО 2016 ГОДА (МИЛЛИОН ФУНТОВ / $

МИЛЛИОНОВ) …. 73

Термоспрей. 73

ТАБЛИЦА 26 РЫНКИ глинозема для термообработки в США

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ, ДО 2016 .. 74

Химическая промышленность и охрана окружающей среды .. 74

• Мембраны …. 74

ТАБЛИЦА 27 РЫНКИ ОКСИДНЫХ ПОРОШКОВ ДЛЯ МЕМБРАНЫ В США

ЗАЯВЛЕНИЙ ЗА 2016 ГОД (МИЛЛИОНЫ ФУНТОВ / МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ) 75

• Фильтры… 75

ТАБЛИЦА 28 РЫНКИ ОКСИДНЫХ ПОРОШКОВ ДЛЯ КЕРАМИКИ В США

ФИЛЬТРОВ ЗА 2016 ГОД (МИЛЛИОН ФУНТОВ / МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ) 75

• Поддерживает катализатор …. 76

ТАБЛИЦА 29 РЫНКИ ОКСИДНЫХ ПОРОШКОВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В США

ОБРАБОТКА ПОДДЕРЖКИ КАТАЛИЗАТОРОВ, ДО 2016 ГОДА (МЛН.

ФУНТОВ / МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ) .. 76

Комбинированная химическая обработка и охрана окружающей среды

Рынок …. 76

ТАБЛИЦА 30 РЫНКИ ГЛИНОЗЕМА ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ США

ОБРАБОТКА ЗАЯВОК, ДО 016 (МИЛЛИОН ФУНТОВ / $

МИЛЛИОНОВ)…. 77

Комбинированные рынки глинозема …. 77

ТАБЛИЦА 31 РЫНКИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОРОШКОВ В США ДЛЯ

РАСШИРЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ НАНЕСЕНИЙ, ДО 2016 ГОДА (МЛН.

ФУНТОВ / МИЛЛИОНОВ $) .. 78

БЕРИЛЛИЯ …. 78

Цены .. 78

Рынки США 78

ТАБЛИЦА 32 РАСХОД ПОРОШКА BERYLLIA ДЛЯ

ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ, ДО 2016 ГОДА (МЛН.

фунтов / МЛН $) .. 79

ЦИРКОНИЙ …. 79

Цены.. 80

Рынки … 80

ТАБЛИЦА 33 РЫНКИ ЦИРКОНИЯ ДЛЯ ПОРОШКОВ ЦИРКОНИЯ В США ДЛЯ

РАСШИРЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ НАНЕСЕНИЙ, ДО 2016 ГОДА (МЛН.

ФУНТОВ / МИЛЛИОНОВ $) .. 81

ТИТАНИЯ И ТИТАНАТЫ 81

Цены .. 81

Рынки … 82

ТАБЛИЦА 34 РЫНКИ КЕРАМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ В США И

ПОРОШКИ ТИТАНАТА БАРИЯ, ДО 2016 ГОДА ($

МИЛЛИОНОВ / МИЛЛИОН ФУНТОВ) …. 82

ТАБЛИЦА 35 РЫНОК ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ В США

ЭЛЕМЕНТЫ И ЦИРКОНАТ-ТИТАНАТОВЫЕ ПОРОШКИ СВИНЦА,

ДО 2016 ГОДА (МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ / МИЛЛИОН ФУНТОВ).83

ТАБЛИЦА 36 РАСХОД ТИТАНАТНОГО ПОРОШКА ДЛЯ РАСШИРЕННОГО

КЕРАМИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ДО 2016 ГОДА (МИЛЛИОН ФУНТОВ /

$

МИЛЛИОНОВ) …. 83

ФЕРРИТЕС …. 83

Цены .. 84

Рынки … 84

ТАБЛИЦА 37 РЫНОК КЕРАМИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ,

ДО 2016 ГОДА. 85

ТАБЛИЦА 38 РЫНКИ МЯГКИХ ФЕРРИТОВ США, ЗА 2016 г.

(МИЛЛИОН ФУНТОВ / МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США) … 85

ТАБЛИЦА 39 ПОТРЕБЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ И МЯГКИХ ФЕРРИТОВ В США,

ДО 2016 ГОДА (МИЛЛИОН ФУНТОВ / МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ).86

СИЛИКА 86

Цены .. 86

Рынки … 86

ТАБЛИЦА 40 РАСХОД ПОРОШКА КРЕМНИЯ В США ДЛЯ КАТАЛИЗАТОРА

ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗА 2016 ГОД (МИЛЛИОН ФУНТОВ / МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ) 87

СМЕШАННЫЕ ОКСИДЫ 87

Цены .. 87

Рынки … 88

ТАБЛИЦА 41 РАСХОД СМЕШАННОЙ ОКСИДНОЙ ПОРОШКИ ДЛЯ РАСШИРЕННОГО

КЕРАМИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ДО 2016 ГОДА (МИЛЛИОН ФУНТОВ /

$

МИЛЛИОНОВ) …. 88

ОБЩИЕ РЫНКИ ОКСИДОВ.. 88

ТАБЛИЦА 42 РЫНКИ ОКСИДНОЙ КЕРАМИКИ В США, 2010 г.

ДО 2016 ГОДА (МИЛЛИОНОВ ФУНТОВ / МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США) … 89

ГЛАВА ПЯТАЯ: КАРБИДНЫЕ ПОРОШКИ. 90

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ 90

СИНТЕЗ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРОШКА .. 90

ПРОЦЕСС АХЕСОНА ДЛЯ КАРБИДА КРЕМНИЯ .. 90

ТЕРМАКС ПРОЦЕСС 91

РИСУНОК 11 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ КАРБИДА Вольфрама

ОБЪЕКТ .. 92

ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ ДЛЯ КАРБИДА БОРА 93

SOL – GEL ТЕХНИКА.93

ПОЛИМЕРНЫЙ ПИРОЛИЗ .. 93

ГАЗОФАЗНЫЙ ПРОЦЕСС .. 94

ПРОЦЕСС NIST 95

ПРОИЗВОДСТВО ПОРОШКОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КЕРАМИКИ …. 96

СВОЙСТВА …. 96

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 96

ПРИЛОЖЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) … 97

ПОСТАВЩИКИ .. 98

ТАБЛИЦА 43 ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ КАРБИДНЫХ ПОРОШКОВ В США ДЛЯ

РАСШИРЕННАЯ КЕРАМИКА … 98

РЫНКИ 98

ЦЕНЫ …. 99

РЫНКОВ…. 99

ТАБЛИЦА 44 РЫНКИ КАРБИДНЫХ ПОРОШКОВ В США ДЛЯ ADVANCED

КЕРАМИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ, С 2010 ПО 2016 ГОД (МИЛЛИОН ФУНТОВ / $

МИЛЛИОНОВ) .. 100

ГЛАВА ШЕСТАЯ: НИТРИДНЫЕ ПОРОШКИ … 101

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ … 101

СИНТЕЗ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРОШКА 101

ПРЯМАЯ НИТРИДАЦИЯ 101

СНИЖЕНИЕ УГЛЕРОДА 102

ПИРОЛИЗ 103

ГАЗОФАЗНЫЕ РЕАКЦИИ 103

SOL – GEL ТЕХНИКИ .. 104

ЛАЗЕР ИЛИ СВЧ-СИНТЕЗ…. 104

ОБЪЕКТОВ .. 104

ПРИМЕНЕНИЕ … 105

ПОСТАВЩИКИ 106

ТАБЛИЦА 45 ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ НИТРИДНЫХ ПОРОШКОВ В США ДЛЯ

РАСШИРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИКИ. 106

РЫНКИ … 107

НИТРИД КРЕМНИЯ … 107

Цены 107

Рынки. 107

ТАБЛИЦА 46 РЫНКИ НИТРИДА КРЕМНИЯ В США ДЛЯ

РАСШИРЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ НАНЕСЕНИЙ, ДО 2016 ГОДА (МЛН.

ФУНТОВ / МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ) 108

НИТРИД АЛЮМИНИЯ.. 108

Цены 108

Рынки. 108

ТАБЛИЦА 47 РЫНКИ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ В США,

ДО 2016 ГОДА (МИЛЛИОН ФУНТОВ / МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ). 109

НИТРИД БОРА 109

Цены 110

Рынки. 110

ТАБЛИЦА 48 РЫНКИ НИТРИДА БОРА ДЛЯ ПОРОШКОВ НИТРИДА В США ДЛЯ

РАСШИРЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ НАНЕСЕНИЙ, ДО 2016 ГОДА (МЛН.

фунтов / МЛН $) .. 110

ОБЩИЕ РЫНКИ НИТРИДОВ. 110

ТАБЛИЦА 49 U.S. РЫНКИ НИТРИДНЫХ ПОРОШКОВ ДЛЯ ADVANCED

КЕРАМИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ, ДО 2016 ГОДА (МИЛЛИОН ФУНТОВ /

$

МИЛЛИОНОВ) 111

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: БОРИДНЫЕ ПОРОШКИ … 112

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ … 112

СИНТЕЗ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРОШКА 113

ОБЪЕКТОВ .. 113

ПРИМЕНЕНИЕ … 114

ДИБОРИД ТИТАНА. 114

ДИБОРИД ЦИРКОНИЯ … 114

ПОСТАВЩИКИ 115

РЫНКИ … 115

ЦЕНЫ.. 115

ПОТРЕБЛЕНИЕ .. 115

ТАБЛИЦА 50 РЫНКИ ДИБОРИДА ТИТАНА В США

ДЛЯ РАСШИРЕННОГО НАНЕСЕНИЯ КЕРАМИКИ, ДО 2016 ГОДА

(МИЛЛИОН ФУНТОВ / МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ) … 116

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: НАНОМАСШТАБНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ. 117

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ … 117

ОБЪЕКТОВ .. 118

ТАБЛИЦА 51 ПОВЕРХНОСТЬ ВЫБРАННЫХ ОКСИДНЫХ ПОРОШКОВ …. 119

ПРОИЗВОДСТВО НАНОПОРОШКОВ … 120

ГАЗОФАЗНАЯ ОБРАБОТКА …120

Газофазная конденсация … 120

Высокочастотный плазмохимический процесс …. 121

Синтез горения … 121

Электровзрыв … 122

Синтез горения … 122

РИСУНОК 12 СХЕМА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ PSI TECHNOLOGIES

ПРОЦЕСС НАНОМАСШТАБНОГО СИНТЕЗА ПОРОШКА. 123

ОБРАБОТКА ВЛАЖНОЙ ФАЗЫ … 123

Обычные химические осадки …. 124

Гидротермальная обработка… 124

Золь – гель обработка … 125

РИСУНОК 13 ТАБЛИЦА ПОТОКОВ СИНТЕЗА SOL – GEL 125

Электродисперсная реакция … 126

Термохимический синтез 126

Процесс микрофлюидизатора … 126

Процесс микрофлюидизатора (продолжение) .. 127

Технология микроэмульсии. 128

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА …. 129

Высокоэнергетическое механическое фрезерование 129

Механохимический синтез … 130

ПРИЛОЖЕНИЯ… 130

ТАБЛИЦА 52 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

НАНОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ … 130

ТАБЛИЦА 52 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) … 131

ТАБЛИЦА 52 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) …. 132

КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ. 132

СУПЕРПЛАСТИЧНАЯ КЕРАМИКА. 133

КОМПОНЕНТЫ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАБОТКИ …. 133

ОПТИЧЕСКИЕ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ / ЭЛЕКТРОННЫЕ … 133

КЕРАМИКО-КЕРАМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ. 134

ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИОННОЙ КЕРАМИКИ 134

КАТАЛИЗАТОРЫ И ПОДДЕРЖКИ КАТАЛИЗАТОРОВ… 134

ЖИДКОСТЬ … 134

СОЛНЕЧНЫЙ ЭКРАН 135

РАСШИРЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ …. 135

ПОСТАВЩИКИ 135

ТАБЛИЦА 53 ПОСТАВЩИКИ НАНОКЕРАМИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ И

ТОВАРОВ .. 135

ТАБЛИЦА 53 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) …. 136

ТОВАРЫ И КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ …. 137

ЛИДЕРОВ РЫНКА. 138

РЫНКИ … 138

ТАБЛИЦА 54 РЫНКИ КЕРАМИЧЕСКИХ НАНОПОРОШКОВ США НА

ПРИЛОЖЕНИЙ И ТИПЫ МАТЕРИАЛОВ, ДО 2016 ГОДА ($

)

МИЛЛИОНОВ) 139

РИСУНОК 14. СЕГЕНТЫ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКИХ НАНОПОРОШКОВ, 2010-2016 гг.

(%).. 140

РЫНКОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 141

ПРИЛОЖЕНИЕ .. 142

ПРОФИЛИ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЙ И

УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИЕ В КЕРАМИКЕ И НАНОКЕРАМИКЕ

ПОРОШОК .. 142

ООО «ПЕРЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» …. 142

ALMATIS GMBH. 143

ALUCHEM INC. 143

АЛЮМИНИЙ КО.АМЕРИКИ (ALCOA) 143

ИЗДЕЛИЯ AREMCO … 144

ARGONIDE CORP. … 144

BAIKOWSKI INTERNATIONAL CORP…. 144

BASF AG. …. 145

BAYER AG. 145

КАБИНЕТ МИКРОЭЛЕКТРОНИКС КОРП.145

КАТАЙ МАГНИТНЫЙ. 146

CE МИНЕРАЛЫ …. 146

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ CERALOX / SASOL NORTH AMERICA, INC. … 146

CHEMAT TECHNOLOGY INC. … 147

COORSTEK 147

COTRONICS CORP. 148

ООО «ДА НАНОМАТЕРИАЛС» … 148

E.I. DUPONT DE NEMOURS & CO. 148

ELECTRO ABRASIVES CORP. … 148

КРЕМНИЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ELKEM.. 149

EUTECTIC CORP. …. 149

КОРПОРАЦИЯ FERRO …. 149

FERROTEC CORP. … 150

FUJIMI CORP.151

GELEST, INC. 151

GFS CHEMICALS, INC. 151

HERMAN C. STARCK, INC. … 152

HOOSIER MAGNETICS, INC. …. 152

ИНФРАМАТ КОРП. … 152

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. …. 153

MACH I, INC .. 153

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ M / A – COM .. 153

МАТЕРИОН КОРП…. 154

MEL CHEMICALS …. 154

MARKINTER CO. 154

MATERIALS MODIFICATION, INC. …. 154

MCP METAL SPECIALTIES .. 155

MER CORP.155

MICRO ABRASIVES CORP. … 156

MILLENNIUM MATERIAL INC. 157

MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS, INC. … 157

MOYCO PRECISION ABRASIVES, INC. 157

МИНЕРАЛЫ ДЛЯ МЫШЦ .. 158

НАНОЦЕРОКС. 158

НАНОКРИСТАЛЛС ТЕХНОЛОДЖИ, ООО…. 159

NANOPHASE TECHNOLOGIES, INC. 159

NEI CORP. 160

NANOSCALE MATERIALS, INC. …. 160

NEXTECH MATERIALS, LTD. … 161

NYACOL NANO TECHNOLOGIES, INC. 161

ORTHOVITA CORP. 162

PERFORMANCE CERAMICS CO. … 162

ООО «ПЛАНАР РЕШЕНИЯ» …. 162

ПЕРЕРАБОТКА ПОРОШКОВ И ТЕХНОЛОГИИ …. 163

PQ CORP. … 163

PRAXAIR SPECIALTY CERAMICS, INC. 164

PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES, INC….. 164

ООО «ПРИМЕТ» … 165

R.T. КОМПАНИЯ «ВАНДЕРБИЛТ, ИНК.» … 165

ПРОЧИТАЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ .. 165

РОДИЯ, ИНК. 166

РИО ТИНТО АЛКАН .. 166

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ SAINT GOBAIN. 166

SASOL СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 167

СОЛЬВАЙ ФТОРИДЫ .. 167

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ …. 168

SULZER METCO (США), INC. 168

SCI ENGINEEERED MATERIALS, INC. 168

SUPERIOR GRAPHITE CO…. 169

МИКРОПОРОШКИ SUPERIOR … 169

TOSOH США …. 169

TRS TECHNOLOGIES, INC. .. 169

UBE AMERICA, INC. …. 170

UK ABRASIVES, INC. … 170

UMICORE USA …. 170

UNIMIN CORP. … 171

США ПРОДУКТОВ CO. 171

WACKER CHEMICALS CORP. … 171

WAH CHANG .. 171

WASHINGTON MILLS ELECTRO MINERALS CORP. …. 172

ZIRCOA, INC. 172

ZYP COATINGS, INC…. 173

Z – TECH CORPORATION .. 173

Чтобы заказать этот отчет:

Нанотехнологическая промышленность : Передовая керамика и нанокерамические порошки

Новости бизнеса в области нанотехнологий

Подробнее об исследовании рынка

Проверьте профиль нашей компании, SWOT-анализ и анализ доходов!

Николас Бомбург
Reportlinker
Электронная почта: [электронная почта защищена]
США: (805)652-2626
Внутр. Тел .: +1 805-652-2626

ИСТОЧНИК Reportlinker

Специальный выпуск: Последние достижения в области искрового плазменного спекания и обработки нанокерамических материалов с помощью электрического поля

Проф.Д-р Ён-Хван Хан
Электронная почта Веб-сайт
Гостевой редактор

Международная школа материаловедения и инженерии, Уханьский технологический университет, Ухань 430070, Китай
Интересы: Искровое плазменное спекание; спекание в электрическом поле; нанокерамические материалы; функциональная усовершенствованная керамика

Проф. Д-р Хён-Вон Сон
Электронная почта Веб-сайт
Гостевой редактор

Исследовательский институт экстремальной плотности энергии, Технологический университет Нагаока, Нагаока 940-2188, Япония
Интересы: Искровое плазменное спекание; реактивное спекание; термоэлектрические материалы; бориды; оксиды

Доктор.У Хён Нам
Электронная почта Веб-сайт
Гостевой редактор

Центр энергоэффективных материалов, Отдел энергетики и окружающей среды, Корейский институт керамической инженерии и технологии (KICET), Чинджу 52851, Корея
Интересы: термоэлектричество; материаловедение; преобразование энергии; композиты из углеродных наноматериалов; нанокерамика

Уважаемые коллеги,

Основным принципом искрового плазменного спекания (SPS) и спекания с использованием электрического поля (EFAS) является использование низковольтного, постоянного (DC) импульсного активированного тока и синтеза под высоким или низким давлением или без давления. методы, которые оказали большое влияние на обработку материалов за последние 50 лет.Функциональные, механические, термические и даже биомедицинские подходы использовались в сочетании с электрическими эффектами в SPS и EFAS, а результаты были опубликованы с учетом уникальной роли атмосферы. Также были опубликованы исследования, посвященные разработке ассортимента успешных материалов, включая сверхвысокотемпературные материалы, нанокристаллическую функциональную керамику, градиентные и неравновесные материалы. Новые технологические аспекты, например, передовые концепции инструментов, такие как покрытие поверхности, соединение керамики, прекурсоры и компьютерное моделирование, были получены в результате адаптации современных методов SPS и EFAS, также известных как спекание импульсным электрическим током (PECS) или спекание в полевых условиях. техника (FAST), оплавление (FS), представляющая класс методов порошковой металлургии.SPS, EFAS и FS возникли как многообещающие методы спекания и массового производства передовых материалов, таких как поверхностное покрытие, бессвинцовая сегнетоэлектрическая керамика, пористая нанокерамика и биокерамика. Недавняя работа Son et al. по высокотемпературным термоэлектрическим материалам и Han et al. на прозрачной биокерамике HAp с помощью SPS была замечательной, демонстрируя потенциальную функцию в неожиданных областях применения для будущих передовых и уникальных керамических материалов.

Проф. Д-р Ён-Хван Хан
Проф.Доктор Хён Вон Сон
Доктор У Хён Нам
Приглашенные редакторы

Информация для подачи рукописей

Рукописи должны быть отправлены онлайн по адресу www.mdpi.com, зарегистрировавшись и войдя на этот сайт. После регистрации щелкните здесь, чтобы перейти к форме отправки. Рукописи можно подавать до установленного срока. Все статьи будут рецензироваться. Принятые статьи будут постоянно публиковаться в журнале (как только они будут приняты) и будут перечислены вместе на веб-сайте специального выпуска.Приглашаются исследовательские статьи, обзорные статьи, а также короткие сообщения. Для запланированных статей название и краткое резюме (около 100 слов) можно отправить в редакцию для объявления на этом сайте.

Представленные рукописи не должны были публиковаться ранее или рассматриваться для публикации в другом месте (за исключением трудов конференции). Все рукописи проходят тщательное рецензирование путем слепого рецензирования. Руководство для авторов и другая важная информация для подачи рукописей доступна на странице Инструкции для авторов. Материалы — это международный рецензируемый журнал с открытым доступом, выходящий раз в полгода, издающийся MDPI.

Пожалуйста, посетите страницу Инструкции для авторов перед отправкой рукописи. Плата за обработку статьи (APC) для публикации в этом журнале с открытым доступом составляет 2000 швейцарских франков. Представленные статьи должны быть хорошо отформатированы и написаны на хорошем английском языке. Авторы могут использовать MDPI Услуги редактирования на английском языке перед публикацией или во время редактирования автора.

Что такое нанокерамическая пленка?

Что такое нанокерамическая пленка?


В производстве оконных пленок мы часто слышим и говорим о керамической пленке или нанокерамической пленке.Что означает нанокерамическая пленка или керамическая пленка? Сегодня мы поделимся некоторыми базовыми знаниями о материале оконной пленки, компонентах отвода тепла и некоторых важных факторах.
Сначала поговорим о том, что такое нано? Нано — это фактически единица длины. Один нанометр равен одной миллионной миллиметра. Он такой маленький. Когда материал достигает нанометрового масштаба, свет, электричество, магнетизм, сила и т. Д. Приобретают особые свойства, совершенно отличные от исходного материала.Благодаря этому особому свойству приложения материалов будут иметь большую прикладную ценность и добавленную стоимость. Эта технология быстро развивалась за последние два десятилетия.


На картинке ниже показан эффект нанокерамики под электронной лупой.


Тогда что такое керамика, керамическая оконная пленка или оконный оттенок?
В производстве оконных пленок керамика означает материал или технологию, на которую нанесена пленка, чтобы придать ей определенные свойства, такие как термостойкость.Таким образом, керамика здесь означает — или вообще относится к новому типу материала, который делает средний размер частиц (D50) материала менее 100 нанометров с помощью различных средств и технологий. Основным материалом является нанометровый порошок оксида вольфрама, легированный цезием.

Оксид вольфрама, легированный нано-цезием: это один из полупроводниковых материалов с самой высокой на сегодняшний день спектральной селективностью. Он отличается высоким коэффициентом пропускания видимого света и сильным барьером в ближней инфракрасной области.Особые свойства этого материала могут полностью заменить дорогостоящие технологии магнетронного распыления и другие технологии и используются для особых нужд, таких как производство солнечных пленок, идентификация в ближнем инфракрасном диапазоне и процессы плавления в ближнем инфракрасном диапазоне.

Зачем нужна оконная пленка из нано-керамики?

Есть несколько ключевых преимуществ.
Комфортность вождения
Цветостойкость,
Высокая четкость
Высокая теплоотдача до 95% +
Блокирует до 99% вредных лучей UVA и UVB
Повышение конфиденциальности
Высокая механическая прочность,
Низкое энергопотребление,
Пожизненная гарантия

Высококачественная нанокерамическая оконная пленка состоит из нескольких слоев.Каждый слой выполняет разные функции: оконная пленка Nano Ceramic состоит из следующих слоев:

Защитный слой устойчивый к царапинам
Полиэстер
Нано-теплоизоляционный слой-Нано-керамический материал
Полиэстер
Чувствительный к давлению клеевой слой
УФ-блокирующий слой
Разделительный слой


Чистота пленки

Не все фильмы созданы одинаковыми. Некоторые пленки превосходят другие с точки зрения четкости, отвода тепла и срока службы.
Здесь мы подробно рассмотрим, почему одни пленки более четкие, чем другие, особенно для нанокерамических пленок. Как мы уже говорили выше, на нанокерамическую пленку наносятся специально обработанные наночастицы для достижения определенных оптических и тепловых функций.

Для обеспечения высокой четкости пленки важен еще один прием, помимо качества субстрата — распределение молекулярной структуры нанокерамики. Существует два способа нанесения покрытия из нанокерамического материала: спекание на тысячу градусов и перемешивание на сто градусов.Поглотитель Nano IR поставляется в виде порошка, чтобы нанести им покрытие на пленки. Чтобы сэкономить деньги и время, некоторые производители взбалтывают и смешивают отводящий тепло материал только с горячей водой — это недорогой способ, но недостаток очевиден: частицы не покрываются равномерно на пленке и не имеют одинаковых размеров. Когда свет проходит, они рассеивают свет под разными углами, и это может сделать пленку туманной или изменить вид.

Сам нанопорошок находится в состоянии мягкой агломерации.Нам необходимо использовать оборудование и процессы мокрого измельчения для отделения мягкой агломерации. Так они остаются в стабильном состоянии. Порошок необходимо обжечь при температуре 800-1000 ℃, чтобы крупные частицы сгорели до однородного размера. Нано-пленка хорошего качества будет иметь высокое подавление инфракрасного излучения, низкую отражательную способность и высокую четкость.

На картинке ниже показано сравнение молекулярного распределения нанокерамики:


KSB Film Technology Co., Ltd. является производителем пленки для наноокон в Дунгуане, Китай, производственной столице Китая.Благодаря группе научных исследований, сформированной многими талантливыми специалистами в области оконной пленки, KSB стремится предоставлять клиентам более качественную, более надежную, более экономичную и более экологичную нанокерамическую оконную пленку, углеродную керамику, высокопроизводительную стабильную цветопередачу. оконная пленка, средства для тонировки окон.

На все нанокерамические пленки дается пожизненная гарантия. Покупатели со всего мира выбирают пленки KSB за их яркий цвет, простоту обработки, высокие рабочие характеристики и, конечно же, конкурентоспособные цены.В течение многих лет он занимается оптовой продажей тонировок окон, дистрибьюцией оконных пленок или частной торговой маркой для брендов клиентов. Продукцию KSB часто сравнивают с продукцией известных брендов, и она выделяется.
Если вы ищете нано-керамическую пленку, керамическую пленку, углеродно-керамическую пленку или высокоэффективную цветостойкую пленку оптом или поставку оттенка, Tint Company, убедитесь, что вы говорите, чтобы использовать, и получите бесплатный образец или рулон пленки для тестирования своими руками.

Оконная пленка KSB Material Co., ООО
Производитель высококачественной нанокерамической краски для окон

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены.