Alumine sphérique de haute pureté -XT-10
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Modèle: XT-10
marque: xinhetong
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L'alumine sphérique XT‑10 est un matériau avancé haute performance présentant des avantages importants. Il combine une excellente conductivité thermique, une ultra-haute pureté et une sphéricité supérieure, ce qui en fait un choix privilégié pour des industries telles que l'électronique, la céramique et les nouvelles énergies. Développé grâce à la recherche et au développement de nouvelles technologies de matériaux, ce matériau permet des améliorations remarquables en termes de gestion thermique, de résistance mécanique et de transformabilité, apportant ainsi une valeur significative dans l'amélioration des performances et de la fiabilité du produit. Il agit comme une charge fonctionnelle vitale pour la fabrication de matériaux électroniques spéciaux, satisfaisant aux exigences strictes de pureté des composants thermiques électroniques. Il est également largement adopté comme additif améliorant les performances dans la fabrication de produits céramiques spéciaux.
L'alumine sphérique XT‑10 a une taille de particule de D50 10 ± 1 μm, avec une teneur en Al₂O₃ ≥99,6 %. Il présente une sphéricité de ≥93 %, une densité réelle de ≥3,85 g/cm³ et une surface spécifique de ≤0,5 m²/g. La morphologie sphérique du matériau, clairement visible sur les images SEM, garantit une fluidité et une densité de tassement exceptionnelles. De plus, il présente de faibles niveaux d'impuretés (Fe₂O₃ ≤0,02 %, SiO₂ ≤0,05 %, Na₂O ≤0,02 %) et une teneur en humidité de ≤0,08 %, garantissant une pureté et une stabilité élevées. Les producteurs engagés dans la fabrication de produits minéraux non métalliques peuvent compter sur ses indices techniques stables pour une production de lots cohérente. Cette qualité de poudre est incluse dans les ventes de produits céramiques spéciaux, permettant ainsi l'évaluation d'échantillons et les achats industriels en grand volume.
Il est idéal pour les matériaux d’interface thermique dans les appareils électroniques, les additifs pour céramiques à haute résistance et les charges dans les composants de batteries à énergie nouvelle, ainsi que d’autres systèmes de matériaux haute performance. De plus, il constitue un matériau crucial pour améliorer la conductivité thermique, les propriétés mécaniques et la transformabilité dans diverses applications industrielles, répondant ainsi aux demandes des fabricants et des institutions de R&D axées sur les matériaux avancés.


