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中国 Shanghai Yixin Chemical Co., Ltd. Company News

Latest company new about ガラス繊維の絶縁材で使用されるホウ砂の無水
2022/06/27

ガラス繊維の絶縁材で使用されるホウ砂の無水

ホウ酸塩はホウ酸塩の主な用途を世界的に表すガラス繊維の絶縁材の重要な原料である。ガラス繊維の絶縁材は別名ロック ウールまたはグラス ウールである。ガラス繊維は住宅および商業建物の断熱材で大きい使用を用いる熱および音響の絶縁材のために、使用される。ここにそれは造られた環境からのエネルギー利用および二酸化炭素の放出の減少の重要な役割を担う。建物では、ガラス繊維の絶縁材は盛り土毛布(ロール)の形で打つ(pre-cut平板)、または緩く使用することができる(膨らんだウール)。ガラス繊維の絶縁材のためのより小さい使用は冷凍、暖房、換気および冷暖房システムのために包む管および管を含んでいる。ガラス繊維は熱伝達の率を減らすために繊維の網内の空気を引っ掛けることによって絶縁材を作り出す。ガラス繊維に於いてのほう素の最も重要な役割はことロールの絶縁材の有効性を顕著な増加、またはウールBATTである赤外放射の吸収を高める。ガラス繊維の製造業では、ホウ酸塩はガラス バッチの溶ける温度を下げる強力な変化として機能する。それらはまたプロセスを最大限に活用するために温度、溶解の粘着性およびガラス繊維の形成表面張力間の関係を制御する。最終結果は水をまくために取付けの間に吸い込まれたら生物溶ける(肺で分解する)、抵抗力があるおよび薬品による腐食短く、強い繊維。  
Latest company new about ホウ酸の使用
2020/07/15

ホウ酸の使用

ホウ酸はほう素、水素および酸素から成っている弱い酸である。それは室温に固体白い水晶物質、水で分解することができる。ホウ酸は火山活動のある区域の、また海水、植物およびフルーツの実際のところ見つけることができる。それはいろいろな目的のために古代ギリシアでホウ砂からのオランダの科学者によってウィルヘルムHomberg最初に準備されが、知られ、そして使用された。今日作られるほとんどのホウ酸はミネラル酸(通常塩酸)とホウ砂を反応させることによって準備される。それは比較的安全な酸であり、いろいろな適用のために使用される。 ホウ酸の使用ホウ酸に医療産業で多くの使用がある。それはマイナーな切口のために防腐剤として使用され、焼跡およびそれは時々ドレッシングに加えられる。またそれがアクネおよび水虫のようなある特定の細菌および菌類伝染を、扱うのに使用することができる。過剰使用によりシステムで蓄積を引き起こし、幼児および小さい子供のために有毒、特にである場合もある。 ホウ酸は普及した殺虫剤で、蟻、シロアリ、ノミ、ゴキブリ、しみおよび他の多くの小さい昆虫のような世帯の害虫の真実性を殺すのに使用することができる。それは彼らの新陳代謝の妨害によって昆虫を殺し、彼らの外骨格に研摩である。 ホウ酸がシロアリを防ぎ、乾湿両方の腐敗を防ぐために木を扱うのに使用されている。またエチレン・グリコールと菌類の伝染か昆虫に対して外的な木を扱うことを結合する。ホウ酸のゲルおよびのりはまた腐敗の材木に挿入するのにそれを取り替えるかわりにそれを扱うために使用することができる。ホウ酸は処置を使用することができる粘着物および藻の成長を防ぐのに基づかせていた。 ホウ酸は、共通塩とともに羊皮、子牛革および牛皮からの治癒プロセスで、使用される。それは皮および制御昆虫の成長から細菌の停止を助ける。 ホウ酸は、石油または植物油とともに、金属または陶磁器の表面のための非常に適した潤滑油である。 中性子毒としてホウ酸が原子力発電所の分裂の率を減速するのに使用されている。ホウ酸は溶解の後でチェルノブイリ原子力発電所のリアクターでそれ以上の反作用を防ぐために投げ出された! ホウ酸は織物のガラス繊維の生産とある特定のタイプの炉のライニングおよび製陶術の生産で使用される。 宝石類工業で構造の間に金属に起こることからの不必要な印を減らすことを使用する。 火の曲芸師および紡績工が使用する方法である緑を始動させるために作るのにホウ酸が使用することができる。花火でまたそれがアルミニウムと硝酸塩間の反作用を防ぐのに使用することができる。 それにまた他の多くの使用がのようなある:木のための愚かなパテ、中和のフッ化水素酸、防火効力のあるの、電気めっきおよび多くの製造のLCD表示の生産では。
Latest company new about 雲母のための新しい使用
2019/06/11

雲母のための新しい使用

総合的な雲母     雲母はdphysically特徴付けるある一連のケイ酸塩の鉱物を記述するのに使用される一般用語です 完全な基底の開裂および収穫によって容易に、堅いlaminas薄くして下さい。商業的に、2最も広く 電気企業の使用された雲母は白雲母および金雲母のタイプです。これらは重要です 高い絶縁耐力のために、熱、柔軟性に抗力が高い薄いlaminas そして低い単価。      私達のプロダクトは内部加熱法によってなされる総合的な雲母です。        Fluorionの雲母はまた総合的な過フッ化炭化水素の雲母と呼ばれます。それは高温溶解の冷却および結晶化の化学原料から成り、単一の破片は単斜晶系水晶システムに属する、典型的な層にされたケイ酸塩ですKMg3 (AlSi3O10) F2。        それは自然な雲母、よい電気絶縁材かける以上1000の、高温真空ガス抜き処理極端に低く、透明な酸ストリップおよび伸縮性がある特徴におよびアルカリへの抵抗が分けることができる高温の状態の下で1500の℃まで熱抵抗のような性能の上の、多くの自然な雲母よりよいですフッ素の金雲母の容積抵抗の統合 モーター、電気電気器具、電子工学、大気および宇宙空間および他の現代産業重要な非金属絶縁材およびハイテクノロジーはあります。
Latest company new about バリウムの炭酸塩からのポリマー制御の結晶化そして自己構成でこの場合観察される同心円のBelousov-Zhabotinsky典型的なパターン。
2017/12/15

バリウムの炭酸塩からのポリマー制御の結晶化そして自己構成でこの場合観察される同心円のBelousov-Zhabotinsky典型的なパターン。

     この場合観察される同心円のBelousov-Zhabotinsky典型的なパターン   バリウムの炭酸塩からのポリマー制御の結晶化そして自己構成。   構造はコンピュータ シミュレーション パターン(より小さい円、上部の権利)に類似しています。   使用されるブロック共重合体は短くされた分子の構造として映像で現われます。          存続するためには、生物系はパターンを形作り、組織する必要があります   彼ら自身。コロイドおよびインターフェイスのためのマックス・プランクの協会の科学者   ポツダム、ドイツは化学パターンと、今自己構成を結合してしまいました   形成。それらはポリマー制御の振動の化学反応をつなぎました   バリウムの炭酸塩の結晶化そして自己構成。このように、それらはそれを証明しました   振動の反作用はまた- Belousov-Zhabotinskyの有名な反作用のように-取ることができます   多相システムの場所。    これらの結果の基礎で、科学者はよりよくある化学反応を説明できます   実際のところ熱力学のバランス、また生物的パターン形成から。   なお、これらの結果は新しい種類の表面の作成をのもたらすことができます   構造(アンゲヴァンテ・ケミー、2006年6月21)。   科学者は振動の化学反応に特に興味があります。これらはと起こります   周期的に反作用プロダクトは繰り返し変わり。行動は重要性をもちます   多くの研究分野に-無秩序の研究を含む…。それはのでこれらの反作用あります   システムは複雑、遠くに熱力学の平衡から常にです。1つ   特に有名な例は「Belousov-Zhabotinsky」の反作用です。それでは、a   着色された表示器がつながれたレドックスの反作用の反作用プロダクトを作るのに使用されています   目に見える。それらは、のために広がる同心円のパターンで普通取ります   ペトリ皿を渡る例。      数学的に、空間的に振動の反作用は「反作用拡散として記述することができます   システム」。これはのは量に影響を及ぼすちょうど化学反応ではないことを意味します   スペースのある特定のポイントの材料の。拡散はまた役割-交換--をの担います   周囲の材料。そのようなシミュレーションでは、私達は典型的な同心を得ます   Belousov-Zhabotinskyの反作用の円パターン。上記の映像では、それは示されます   赤すみれ色。      ポツダムからの研究者は今これらの振動の反作用ができると証明してしまいました   また多相システムと自己構成プロセスにの適用して下さい   nanoparticles。中央である何が多相反作用システムのそれ、それです可能にあります   autocatalyicまたはautoinhibiting反作用のステップを作り出して下さい。これは振動を導きます   組み立てられるべきシステムおよび最終的にパターン形作られるべき。     研究者は典型的な同心を作成するのに最近総合されたポリマーを使用しました   管理されたバリウムの炭酸塩の結晶化によってパターンを、一周して下さい(イメージを見て下さい)。そのような物   パターンはシミュレーションの計算にかなりよく対応します。また研究者   結晶化を含む複雑なつながれた反作用システムを作り出せました   complexationおよび沈殿物の反作用はおよびaの自触媒の形成を識別します   バリウムとポリマー間の複合体。       特に、円パターンを構成した細長い結晶の構造はあります   自身作成されるnanoparticlesの上部構造によって作成される彼ら自身   自己構成によって(イメージを見て下さい)。このように、マックス・プランクの研究者はのために示しました   それがaでBelousov-Zhabotinskyの反作用どうしても起こらない時最初に   多相システムとnanoparticle自己構成の解決、しかしまた。これ   発見は熱力学からの反作用を遠くに研究してがだけでなく、重要です   平衡。それはまた生物的パターン形成の説明を助けることができます。1つの例の   生物的自己構成はムラサキ貝の貝パターンです。それらは管理されたによって作成されます   ポツダムの研究者のモデル システムのような結晶化は、ちょうど使用しました。        興味深いことに、これらのパターンはまた数学的に反作用拡散システムを重複させます   丁度。
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