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  • 10277-43-7脫硝脫硫催化用

    10277-43-7脫硝脫硫催化用

    稀土鑭脫硝脫硫催化用分子式:La(NO3)3·6H2O 分子量:432.91主要用于制光學(xué)玻璃、熒光粉、陶瓷電容器添加劑、石油精制加工催化劑。 理化性質(zhì): 熔點:40℃ 沸點:126℃ 月產(chǎn)量百噸
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    2025-08-11
  • 醋酸鋯用于抗反射涂層 乙酸鋯源頭

    醋酸鋯用于抗反射涂層 乙酸鋯源頭

    在玻璃工業(yè)中,醋酸鋯可用于: 玻璃強化:通過溶膠-凝膠工藝,醋酸鋯可以在玻璃表面轉(zhuǎn)化成一層薄薄的氧化鋯。這種氧化鋯層提高了玻璃的強度和抗刮傷性。 抗反射涂層:醋酸鋯也可用于創(chuàng)建一種薄膜涂層,減少玻璃表面的反射。這對眼鏡或光學(xué)儀器的鏡片特別有用,改善了光的傳輸
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    2025-08-06
  • 氧化鉻薄膜的精確蝕刻材料 鈰銨現(xiàn)貨

    氧化鉻薄膜的精確蝕刻材料 鈰銨現(xiàn)貨

    觸摸屏電極刻蝕 在 ITO(銦錫氧化物)觸摸屏制造中 導(dǎo)電漿料的氧化劑 在銀漿、銅漿等電子漿料的制備中,鈰銨可作為氧化劑,調(diào)控金屬顆粒的氧化態(tài),避免顆粒團聚,同時促進漿料在基材(如陶瓷、玻璃)上的燒結(jié),提升導(dǎo)電層的致密度和導(dǎo)電性。 功能薄膜的摻雜 通過溶膠 - 凝
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    2025-08-06
  • 電路制造 鉻金屬電極 材料16774-21-3

    電路制造 鉻金屬電極 材料16774-21-3

    鈰銨中 Ce??的強氧化性,將被蝕刻材料中的金屬(如銅)氧化為金屬離子。以蝕刻銅為例,反應(yīng)方程式為:2Ce?? + Cu = 2Ce3? + Cu2?。常用于集成電路制造等領(lǐng)域的銅刻蝕工藝,也可用于印制電路板(PCB)制造中,對銅箔進行刻蝕,形成所需的電路圖案。此外,還可用于鉻和氧化鉻
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    2025-08-06
  • 電子元件制造CAN 蝕刻液

    電子元件制造CAN 蝕刻液

    化學(xué)式為(NH4)2Ce(NO3)6·2H2O ,為桔紅色結(jié)晶,,具有廣泛的用途。 理化性質(zhì) 分子式:(NH4)2Ce(NO3)6·2H2O 密度:1.10g/cm3 熔點:107-108℃
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    2025-08-06
  • 鈰銨16774-21-3蝕刻優(yōu)勢

    鈰銨16774-21-3蝕刻優(yōu)勢

    參與的刻蝕工藝刻蝕速率較快,可提高生產(chǎn)效率。通過調(diào)整蝕刻液成分和工藝條件,能較好地控制刻蝕速率和刻蝕精度,滿足精細(xì)線路制作要求。同時,部分蝕刻液配方對硅和二氧化硅襯底幾乎不腐蝕,并且能阻止光刻膠層的劣化。
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    2025-08-06
  • PCB 精細(xì)線路刻蝕CAN 蝕刻液

    PCB 精細(xì)線路刻蝕CAN 蝕刻液

    CAN 蝕刻液常用于集成電路制造等領(lǐng)域的銅刻蝕工藝,也可用于印制電路板(PCB)制造中,對銅箔進行刻蝕,形成所需的電路圖案。此外,還可用于鉻和氧化鉻薄膜的精確蝕刻,在半導(dǎo)體器件制造中用于制作鉻金屬電極或配線等。
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    2025-08-06
  • 高溫耐磨涂層 材料醋酸鋯

    高溫耐磨涂層 材料醋酸鋯

    涂料與膠粘劑 作為交聯(lián)劑加入水性涂料或膠粘劑中,醋酸鋯可與樹脂中的羥基、羧基反應(yīng),提升涂層的硬度、耐水性和附著力。例如,在水性木器漆中添加 1%-3% 的醋酸鋯,涂層鉛筆硬度可從 HB 提升至 2H,耐水煮時間從 2 小時延長至 8 小時。 2. 陶瓷釉料 醋酸鋯作為釉料添加
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    2025-08-06
  • 硅烷復(fù)合涂層 醋酸鋯

    硅烷復(fù)合涂層 醋酸鋯

    精密結(jié)構(gòu)陶瓷 以醋酸鋯為前驅(qū)體,通過溶膠 - 凝膠法制備氧化鋯陶瓷粉體,經(jīng)燒結(jié)后可獲得高強度陶瓷部件。例如,某企業(yè)采用醋酸鋯溶液(ZrO?含量 30%)與檸檬酸螯合,經(jīng)凝膠干燥和 800℃煅燒,制得粒徑 15 nm 的四方相 ZrO?粉體。將其與 5% Y?O?混合燒結(jié)后,陶瓷斷裂韌性達(dá) 9
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    2025-08-06
  • 鋯基陶瓷 醋酸鋯液體

    鋯基陶瓷 醋酸鋯液體

    醋酸鋯作為前驅(qū)體,通過溶膠 - 凝膠法、旋涂或浸漬工藝,可在基材表面形成均勻的鋯氧化物薄膜。這些薄膜具有高絕緣性、抗腐蝕性和熱穩(wěn)定性,廣泛用于: 集成電路:作為絕緣層或介電層,提升器件性能。 傳感器:用于制備敏感元件(如濕度、氣體傳感器),增強響應(yīng)精度。
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    2025-08-06
  • 醋酸鋯 7585-20-8 用于油漆催干劑,纖維、紙張的表面處理

    醋酸鋯 7585-20-8 用于油漆催干劑,纖維、紙張的表面處理

    精密結(jié)構(gòu)陶瓷 以醋酸鋯為前驅(qū)體,通過溶膠 - 凝膠法制備氧化鋯陶瓷粉體,經(jīng)燒結(jié)后可獲得高強度陶瓷部件。例如,某企業(yè)采用醋酸鋯溶液(ZrO?含量 30%)與檸檬酸螯合,經(jīng)凝膠干燥和 800℃煅燒,制得粒徑 15 nm 的四方相 ZrO?粉體。將其與 5% Y?O?混合燒結(jié)后,陶瓷斷裂韌性達(dá) 9
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    2025-08-06
  • 鐠改性分子篩催化劑 氯化鐠

    鐠改性分子篩催化劑 氯化鐠

    氯化鐠是一種無機化合物,化學(xué)式為PrCl3。其中,Pr代表鐠元素,Cl代表氯元素 著色劑與釉料添加劑 氯化鐠在陶瓷和玻璃中可賦予材料獨特的綠色或黃綠色(鐠離子 Pr3?的特征顏色),且色澤穩(wěn)定、耐候性強。 用于彩色玻璃幕墻、藝術(shù)玻璃的染色,呈現(xiàn)柔和的綠色調(diào); 作為陶瓷釉
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    2025-08-05
  • 10026-22-9制備鈷基催化劑 環(huán)保領(lǐng)域

    10026-22-9制備鈷基催化劑 環(huán)保領(lǐng)域

    化學(xué)式:Co (NO?)?是一種易溶于水的鈷基化合物,因其易解離、能均勻分散的特性,常作為前驅(qū)體制備鈷基催化劑,在環(huán)保催化領(lǐng)域(如大氣污染物治理、水污染處理等)發(fā)揮重要作用。以下從具體應(yīng)用場景展開詳細(xì)介紹:作為鈷基催化劑的關(guān)鍵前驅(qū)體,在環(huán)保催化領(lǐng)域通過制備高性能
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    2025-08-05
  • 詳細(xì)介紹氯化釓在工業(yè)催化方面的應(yīng)用

    詳細(xì)介紹氯化釓在工業(yè)催化方面的應(yīng)用

    高選擇性:Gd3?的 4f 軌道配位作用可精準(zhǔn)調(diào)控反應(yīng)路徑,減少副產(chǎn)物(尤其適用于精細(xì)化工); 穩(wěn)定性強:Gd3?化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,耐酸、耐高溫,可在苛刻反應(yīng)條件下長期使用; 環(huán)境友好:替代傳統(tǒng)強酸、有毒催化劑(如 AlCl?、Hg 鹽),降低三廢處理成本; 多功能性:既可作為
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    2025-08-05
  • 氯化釓催化13450-84-5

    氯化釓催化13450-84-5

    催化劑及催化劑載體 氯化釓可作為催化劑或助催化劑,利用其獨特的電子結(jié)構(gòu)和 Lewis 酸性參與多種反應(yīng): 有機合成反應(yīng):如催化酯化反應(yīng)、環(huán)加成反應(yīng),提高產(chǎn)物收率和選擇性; 尾氣凈化:釓摻雜的稀土復(fù)合氧化物(如 Gd?O?-ZrO?)可作為汽車尾氣催化劑的載體,增強催化劑的
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    2025-08-05
  • 氯化釹在高效催化劑

    氯化釹在高效催化劑

    英文名稱 Neodymium Chloride 分子式:NdCl3·6H2O 氯化釹分子量:358.59 CAS.13477-89-9 外觀性狀:粉紅色結(jié)晶體,易溶于水和醇,有潮解性,密閉保存。 六水氯化釹 用于制造石油催化劑、玻璃著色劑、磁性材料、釹化合物中間體、化學(xué)試劑等工業(yè)。
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    2025-08-05
  • 氯化釹為原料合成的釹穩(wěn)定氧化鋯(Nd?O?-ZrO?)陶瓷

    氯化釹為原料合成的釹穩(wěn)定氧化鋯(Nd?O?-ZrO?)陶瓷

    氯化釹在陶瓷和玻璃中可賦予材料淡紫色至藍(lán)紫色(Nd3?的特征顏色),且色澤穩(wěn)定、耐候性強: 用于彩色玻璃(如藝術(shù)玻璃、特種儀器面板),呈現(xiàn)獨特的紫色調(diào); 作為陶瓷釉料添加劑,提升餐具、建筑陶瓷的裝飾性,且無鉛環(huán)保。 結(jié)構(gòu)陶瓷改性 以氯化釹為原料合成的釹穩(wěn)定氧
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    2025-08-05
  • 氯化釔高純 陶瓷材料批發(fā)零售

    氯化釔高純 陶瓷材料批發(fā)零售

    氯化釔生產(chǎn)商、水合氯化釔價格、氯化釔用途 分子式:YCl3·6H2O CAS :10025-94-2高純氯化釔報價 含釔材料的重要原料,如釔穩(wěn)定氧化鋯(YSZ)。YSZ具有良好的耐高溫、隔熱、導(dǎo)電等性能
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    2025-08-05
  • 氯化銦用于制備固態(tài)電解質(zhì)

    氯化銦用于制備固態(tài)電解質(zhì)

    用于制備固態(tài)電解質(zhì):氯化銦可與氯化鋰等反應(yīng)制備鋰銦氯復(fù)合物,用于制作固態(tài)無機電解質(zhì)膜。它還可與其他鹵化物如 LiCl、KCl 形成混合熔融鹽,作為高溫固態(tài)電解質(zhì),用于高溫儲能電池等特殊場景。此外,氯化銦是制備氯銦化鋰(\(Li_3InCl_6\))固體電解質(zhì)的重要原料,\(Li
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    2025-08-05
  • 10026-22-9脫硫催化劑

    10026-22-9脫硫催化劑

    脫硫催化劑10026-22-9 工業(yè)級(Co(NO?)?·6H?O)為紅色單斜晶系結(jié)晶粉末,含鈷、氮、氧元素,分子量291.03用于染色和著色劑的制備,例如它可用于陶瓷工業(yè)的著色劑,在陶瓷工業(yè)中,10026-22-9的加入能夠賦予陶瓷制品較為鮮艷的顏色,并且具有較好的耐熱性和耐久性,因此在陶瓷制品
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    2025-08-05
  • 高鈰 硬質(zhì)合金添加劑

    高鈰 硬質(zhì)合金添加劑

    抑制粘結(jié)相轉(zhuǎn)變:硬質(zhì)合金中常用鈷(Co)作為粘結(jié)相,在使用過程中,粘結(jié)相 Co 可能會發(fā)生晶體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,從而影響合金性能。硫高鈰中的鈰元素可抑制粘結(jié)相 Co 向六方結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,使合金在長期熱循環(huán)效應(yīng)下保持性能穩(wěn)定。 促進板狀晶粒形成:添加硫高鈰有助于促進硬質(zhì)合金中板
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    2025-08-05
  • 電鍍添加劑 酸鈰四水

    電鍍添加劑 酸鈰四水

    金屬表面處理: 用于鋁合金、鎂合金的表面鈍化,形成一層致密的鈰基氧化膜,替代傳統(tǒng)鉻酸鹽鈍化工藝,降低毒性,提高耐腐蝕性; 作為電鍍添加劑,細(xì)化鍍層晶粒,增強鍍層與基材的結(jié)合力。 聚合反應(yīng)引發(fā)劑:在自由基聚合中(如苯乙烯聚合),硫高鈰可與醇類、胺類反應(yīng)生成
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    2025-08-05
  • 固態(tài)電解質(zhì) 金屬鑭 材料無水氯化鑭

    固態(tài)電解質(zhì) 金屬鑭 材料無水氯化鑭

    汽車尾氣催化:與蜂窩陶瓷載體結(jié)合,制備稀土三效催化劑,使 CO、HC、NOx 轉(zhuǎn)化率均超 95%。 光學(xué)鍍膜材料:生產(chǎn) LaCl?蒸發(fā)鍍膜材料,用于智能手機攝像頭鏡片增透膜,透光率提升至 99.5%。 新能源領(lǐng)域:為本地電池企業(yè)提供鑭鎳合金原料,支撐山東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
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    2025-08-05
  • LaCl?蒸發(fā)鍍膜材 三氯化鑭粉末 真空裝

    LaCl?蒸發(fā)鍍膜材 三氯化鑭粉末 真空裝

    LaCl?蒸發(fā)鍍膜材 以無水氯化鑭為主要成分的稀土轉(zhuǎn)化液(濃度 5-10 g/L),可在鋁、鎂合金表面形成納米級氧化鑭保護膜,耐鹽霧腐蝕時間超 1000 小時,替代傳統(tǒng)含鉻鈍化工藝,符合歐盟 RoHS 指令要求。
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    2025-08-05
  • LaCl?:Ce 等高能射線探測材料

    LaCl?:Ce 等高能射線探測材料

    鑭鎳貯氫合金的主要成分是金屬鑭(La)和金屬鎳(Ni),其中金屬鑭的制備高度依賴無水氯化鑭。具體鏈路如下: 無水氯化鑭通過電解法制備金屬鑭(純度≥99.9%),再與鎳熔煉形成鑭鎳合金(LaNi?),其理論儲氫容量達(dá) 1.37 wt%,是鎳氫電池的核心負(fù)極材料。 催化領(lǐng)域: 石油
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    2025-08-05
  • 陶瓷脫硝催化劑 氯化鉺

    陶瓷脫硝催化劑 氯化鉺

    改善陶瓷材料性能:氯化鉺可作為添加劑用于制備耐磨復(fù)合金屬陶瓷材料。如在高嶺土、硅藻土等原料中加入氯化鉺,經(jīng)相關(guān)工藝可制得具有耐磨、耐高溫、抗彎強度高、韌性好等優(yōu)點的陶瓷材料,同時還能使其具有透氣性好、環(huán)境友好等特點。此外,鉺的加入可能會與陶瓷中的其他成分
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    2025-08-05
  • 氯化鑭 金屬鑭制備

    氯化鑭 金屬鑭制備

    氯化鑭(LaCl?)是一種多功能化合物,在多個領(lǐng)域具有重要應(yīng)用,主要包括以下方面: 1. 催化劑領(lǐng)域 石油加工:作為石油裂化催化劑(如稀土 Y 型分子篩),提升石油加工效率,改善產(chǎn)品質(zhì)量。 汽車尾氣處理:用于制備尾氣凈化催化劑,減少有害氣體排放。 有機合成:催化甲烷氧
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    2025-08-05
  • 三氯化鑭 金屬的抗腐蝕性能和耐磨性能

    三氯化鑭 金屬的抗腐蝕性能和耐磨性能

    作為合金添加劑改善性能:在粉末冶金領(lǐng)域中,三氯化鑭作為添加劑,可以提高合金的性能。在一些合金中添加三氯化鑭,經(jīng)過一系列處理后,鑭元素可以改善合金的常、低溫韌性、斷裂性,減少某些鋼的熱脆性,提高合金的綜合性能,從而擴大合金在不同工作環(huán)境下的應(yīng)用范圍。同時,
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    2025-08-05
  • 10099-58-8 無水氯化鑭

    10099-58-8 無水氯化鑭

    氯化鑭溶液屬于腐蝕性物質(zhì),因此在使用過程中要小心輕放,避免濺出。并且,要注意將溶液保存在密封的容器中,避免蒸發(fā)和揮發(fā)。在使用完畢后,要及時將殘余的溶液處理掉,不得隨意倒入下水道或垃圾桶中。 10099-58-8 無水氯化鑭 (三氯化鑭) 10025-84-0 水合氯化鑭(七水
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    2025-08-05
  • 納米氫氧化鋯特性及應(yīng)用

    納米氫氧化鋯特性及應(yīng)用

    納米氫氧化鋯特性及應(yīng)用 總量80%氫氧化鋯 45% 氫氧化鋯的吸附效果受 兩段式氫氧化鋯吸附工藝(專利號 CN202410567813): 一段吸附:投加預(yù)處理后的氫氧化鋯(經(jīng) NaOH 轉(zhuǎn)型為穩(wěn)定晶型),氟濃度從 80 mg/L 降至 20 mg/L; 二段吸附:剩余氟通過負(fù)載型氫氧化鋯進一步降
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    2025-08-05
  • 廠家氯化銦的供貨

    廠家氯化銦的供貨

    氯化銦工業(yè)級、氯化銦標(biāo)準(zhǔn)、氯化銦庫存 四水氯化銦詳細(xì)參數(shù)氯化銦作為金屬有機化合物氣相沉積(MOCVD)制備過程的重要原材料。 高純銦制品還可作為金屬鹵化物的前驅(qū)體,用于硅襯底上的晶片制備,對提升半導(dǎo)體產(chǎn)品質(zhì)量與性能起到關(guān)鍵作用。 三氯化銦在液晶顯示器制造中,
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    2025-08-05
  • 導(dǎo)電鋼錫氧化物薄膜.氯化銦

    導(dǎo)電鋼錫氧化物薄膜.氯化銦

    導(dǎo)電鋼錫氧化物薄膜.三氯化銦、水合氯化銦、四水合三氯化銦EINECS號: 233-043-0 濟寧研發(fā)生產(chǎn)氯化銦 大量現(xiàn)現(xiàn)貨供應(yīng) 本品用于氧化銦錫(ITO)、氧化銦鋅(IZO)等透明導(dǎo)電膜,廣泛應(yīng)用于觸摸屏、太陽能電池、OLED 顯示基板。 產(chǎn)品優(yōu)勢介紹與金屬銦靶材相比,氯化銦
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    2025-08-05
  • 氫氧化鋯固體酸催化劑

    氫氧化鋯固體酸催化劑

    氫氧化鋯是一種不溶于水 ,堿性稍強的 兩性氫氧化物。無毒無味,不溶或稍微溶于水,不溶于醇、堿和銨鹽溶液。易溶于鹽酸等無機酸,其應(yīng)用廣泛,具有良好的化學(xué)性質(zhì)。下面我們就一起了解一下,氫氧化鋯怎么形成的以及顆粒氫氧化鋯有什么作用吧。 一、氫氧化鋯怎么形成的 用
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    2025-08-05
  • 氫氧化鋯除氟 耐酸、耐氧化

    氫氧化鋯除氟 耐酸、耐氧化

    氫氧化鋯作為除氟吸附劑,憑借高容量、高選擇性、寬 pH 適用范圍及良好再生性,成為替代傳統(tǒng)材料的優(yōu)選。通過優(yōu)化制備工藝(如納米化、介孔結(jié)構(gòu)調(diào)控)和工藝參數(shù)(如 pH、接觸時間),可進一步提升其除氟效率,在飲用水安全、工業(yè)廢水治理及地下水修復(fù)中具有廣闊應(yīng)用前景
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    2025-08-05
  • 氫氧化鋯在多晶硅生產(chǎn)中是一種高效的深度提純吸附劑

    氫氧化鋯在多晶硅生產(chǎn)中是一種高效的深度提純吸附劑

    氫氧化鋯在多晶硅生產(chǎn)中是一種高效的深度提純吸附劑 氫氧化鋯在多晶硅生產(chǎn)中是一種高效的深度提純吸附劑,主要通過吸附去除三氯氫硅原料中的金屬離子和部分非金屬雜質(zhì)(如硼、磷),為后續(xù)還原工序提供高純度原料,最終保障多晶硅的電學(xué)性能和產(chǎn)品質(zhì)量。
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    2025-08-05
  • 多晶硅作為吸附劑去除三氯氫硅中的雜質(zhì)

    多晶硅作為吸附劑去除三氯氫硅中的雜質(zhì)

    優(yōu)勢與應(yīng)用特點 高選擇性:對金屬陽離子和部分非金屬鹵化物的吸附能力強,尤其適合三氯氫硅體系的提純需求。 化學(xué)穩(wěn)定性:在酸性、中溫(
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    2025-08-05
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