低温等离子体加工超细粉体 成本
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在线咨询内容提示: 目录 实验一、 氢电弧等离子体法制备纳米粉体 1 实验二、 惰性气体蒸发法制备纳米粉体 3 实验三、 沉淀法制备纳米氧化锌粉体
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在线咨询(来源:中国粉体网) 2013年05月10日 超细粉体材料表面改性方法概括 【技术】超细粉体的特性及其应用简介 上一篇 下一篇 几种等离子体法制备超细粉体概
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在线咨询本发明公开了一种等离子体活化氮源结合丝爆合成氮化铝纳米粉体的制备方法及系统,其采用等离子体活化结合电爆方法直接合成,将电能直接转化为反应能,过程安全无毒,无污
在线咨询除了能利用通常放电加工所引起的烧结促进作用(放电冲击压力和焦耳加热)外,还有效利用脉冲放电初期粉体间产生的火花放电现象(瞬间产生高温等离子体)所引起的烧结促进
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