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Les points techniques clés de ce produit incluent la technologie de préparation composite in situ qui assure une dispersion uniforme des particules nano, une excellente compatibilité avec divers matériaux résineux et céramiques, ainsi que des propriétés fonctionnelles doubles : résistance à l'usure et conductivité thermique. Elle peut augmenter la dureté des matériaux composites au-delà de 3H, améliorer la conductivité thermique de 40 % par rapport au sol de silice pur, et résoudre les points douloureux des revêtements traditionnels tels que la mauvaise résistance à l'usure et la conductivité thermique insuffisante. Elle ne contient pas de solvants organiques, est écologique et sûre, et peut être facilement intégrée aux processus de production de matériaux existants.

Ce produit a une teneur en SiO2 de 20,0 ± 0,5 %, une teneur en Al2O3 de 5,0 ± 0,2 %, une taille de particule de 7 ± 2 nm, une viscosité de 5,8 mPa·s, une valeur de pH de 8,5 et une conductivité thermique de 0,35 W/(m·K). Sa densité est de 1,15 gramme par centimètre cube, et il est conditionné dans des cartons plastiques de 20 kg. Il peut être stocké de manière stable à des températures comprises entre 0 °C et 35 °C, et a obtenu la certification du système de management environnemental ISO 14001. Il est compatible avec les résines époxy, les résines polyuréthanne et les matériaux en poudre céramique.

Ce produit est utilisé dans les revêtements conducteurs thermiques pour composants électroniques, les matériaux composites céramiques résistants à l'usure, les revêtements résistants à l'usure pour pièces automobiles, les revêtements protecteurs pour lentilles optiques et les revêtements imperméables textiles. Il contribue à améliorer les performances globales des matériaux, prolonge la durée de vie des produits et améliore leurs propriétés fonctionnelles.