SO4 ≤ 0,5% Hidróxido de magnesio de alta pureza industrial Mg ((OH) 2 Proveedor de cerámica electrónica
Aplicación
El hidróxido de magnesio y otros compuestos de magnesio aplicación material en el internacional tiene casi cien años de historia de desarrollo, y el uso es muy amplio.Con el progreso continuo de la ciencia y la tecnología y la minería, también en el campo de aplicación se está ampliando constantemente, en los últimos años, la industria de cerámica electrónica se ha convertido en el foco de las empresas de producción de hidróxido de magnesio.
Mejora de las propiedades físicas de la cerámica electrónica
Propiedades aislantes:El hidróxido de magnesio tiene buenas propiedades aislantes, que pueden prevenir eficazmente la fuga de corriente y garantizar la estabilidad y fiabilidad de los componentes electrónicos en el trabajo.En componentes electrónicos como los condensadores cerámicos de alto voltaje, las propiedades aislantes del óxido de magnesio ayudan a resistir altos voltajes sin averías, mejorando así la seguridad y la estabilidad de los productos electrónicos.Estabilidad térmica:La cerámica electrónica puede generar calor durante el funcionamiento, y el óxido de magnesio puede ayudar a mejorar la resistencia térmica de la cerámica y reducir la degradación del rendimiento debido a los cambios de temperatura.Esto permite que la cerámica electrónica mantenga una buena condición de trabajo en un ambiente de alta temperatura, que amplía su ámbito de aplicación.
Resistencia mecánica:El óxido de magnesio mejora la resistencia mecánica de las cerámicas electrónicas, lo que les permite resistir la presión externa y los impactos.Esto es importante para mejorar la durabilidad y fiabilidad de los productos electrónicos.
Optimización del proceso de preparación de cerámicas electrónicas Aditivos de sinterización:
En el proceso de preparación de cerámicas electrónicas,el hidróxido de magnesio de alta pureza como aditivo de sinterización puede reducir eficazmente la temperatura de sinterización y promover la densificación del cuerpo sinterizado, mejorando así el rendimiento y el rendimiento de la sinterización de la cerámica electrónica.Optimización de la microestructura:La estructura cristalina única y las propiedades químicas del hidróxido de magnesio ayudan a formar una microestructura más uniforme y densa.que mejora aún más las propiedades mecánicas y eléctricas de la cerámica electrónica.
Especificación
Las partidas | Especificación | Resultado |
Mg (OH)2Contenido ≥% | 99 | 99.03 |
Ca ≤ % | 0.05 | 0.0035 |
Pérdida de encendido ≥ % | 30 | 31.07 |
Sustancia insoluble en ácidos ≤ % | 0.1 | 0.07 |
Cl ≤ por ciento | 0.6 | 0.35 |
Fe ≤ % | 0.05 | 0.001 |
SO4 ≤ % | 0.5 | 0.018 |
D50 Tamaño de partícula ≤ μm | 1.7 | 1.502 |
Densidad a granel ≤ ((g/ml) | 0.4 | 0.36 |
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