benear1

ຜະລິດຕະພັນ

ໃນຖານະທີ່ເປັນວັດສະດຸຫຼັກສຳລັບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອອບໂຕເອເລັກໂຕຣນິກ, ໂລຫະທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງບໍ່ໄດ້ຈຳກັດພຽງແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຄວາມບໍລິສຸດສູງເທົ່ານັ້ນ. ການຄວບຄຸມສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເຊັ່ນກັນ. ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງປະເພດ ແລະ ຮູບຮ່າງ, ຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການສະໜອງແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະສົມມາຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງ.
  • ການທົດສອບຜົງໂລຫະໂມລິບດີນຳທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ 99.7~99.9%

    ການທົດສອບຜົງໂລຫະໂມລິບດີນຳທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ 99.7~99.9%

    UrbanMines ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະພັດທະນາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ M ທີ່ມີຄຸນວຸດທິແຜ່ນໂອລິບດີນຳ.ປະຈຸບັນພວກເຮົາສາມາດຜະລິດແຜ່ນໂມລິບດີນຳທີ່ມີຄວາມໜາຕັ້ງແຕ່ 25 ມມ ຈົນເຖິງຕ່ຳກວ່າ 0.15 ມມ. ແຜ່ນໂມລິບດີນຳແມ່ນຜະລິດໂດຍຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ລວມທັງການມ້ວນຮ້ອນ, ການມ້ວນອຸ່ນ, ການມ້ວນເຢັນ ແລະ ອື່ນໆ.

     

    UrbanMines ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສະໜອງຄວາມບໍລິສຸດສູງຜົງໂມລີບດີນຳດ້ວຍຂະໜາດເມັດສະເລ່ຍທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຜົງໂມລິບດີນຳຜະລິດໂດຍການຫຼຸດໄຮໂດຣເຈນຂອງໂມລິບດີນຳໄຕຣອອກໄຊ ແລະ ໂມລິບເດດແອມໂມນຽມ. ຜົງຂອງພວກເຮົາມີຄວາມບໍລິສຸດ 99.95% ພ້ອມດ້ວຍອົກຊີເຈນ ແລະ ຄາບອນທີ່ເຫຼືອຕ່ຳ.

  • ຊັ້ນອຸດສາຫະກຳ/ຊັ້ນແບັດເຕີຣີ/ຊັ້ນແບັດເຕີຣີຜົງຂະໜາດນ້ອຍ ລິທຽມ

    ຊັ້ນອຸດສາຫະກຳ/ຊັ້ນແບັດເຕີຣີ/ຊັ້ນແບັດເຕີຣີຜົງຂະໜາດນ້ອຍ ລິທຽມ

    ລິທຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ເປັນສານປະກອບອະນົງຄະທາດທີ່ມີສູດ LiOH. ຄຸນສົມບັດທາງເຄມີໂດຍລວມຂອງ LiOH ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງອ່ອນໂຍນ ແລະ ຄ້າຍຄືກັບໄຮດຣອກໄຊດ໌ທີ່ເປັນດ່າງຂອງໂລກ ຫຼາຍກວ່າໄຮດຣອກໄຊດ໌ທີ່ເປັນດ່າງອື່ນໆ.

    ສານລະລາຍລິທຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ ປະກົດເປັນຂອງແຫຼວໃສເປັນນ້ຳສີຂາວ ເຊິ່ງອາດມີກິ່ນແຮງ. ການສຳຜັດອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຜິວໜັງ, ຕາ ແລະ ເຍື່ອເມືອກ.

    ມັນສາມາດມີຢູ່ໃນຮູບແບບບໍ່ມີນໍ້າ ຫຼື ໄຮເດຣດ, ແລະທັງສອງຮູບແບບແມ່ນຂອງແຂງສີຂາວທີ່ດູດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້. ພວກມັນສາມາດລະລາຍໃນນໍ້າ ແລະ ລະລາຍເລັກນ້ອຍໃນເອທານອນ. ທັງສອງສາມາດຫາຊື້ໄດ້ທາງການຄ້າ. ໃນຂະນະທີ່ຈັດປະເພດເປັນເບສທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ລີທຽມໄຮດຣອກໄຊດ໌ແມ່ນໂລຫະອັນຄາລີໄຮດຣອກໄຊດ໌ທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກ.

  • ການທົດສອບການສັງເຄາະແມງການີສດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີໄຮໂດຣເຈນ 99.9% Cas 7439-96-5

    ການທົດສອບການສັງເຄາະແມງການີສດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີໄຮໂດຣເຈນ 99.9% Cas 7439-96-5

    ແມງການີສເອເລັກໂຕຣໄລຕິກທີ່ຂາດໄຮໂດຣເຈນແມ່ນເຮັດຈາກໂລຫະແມງການີສດ້ວຍໄຟຟ້າທຳມະດາໂດຍການແຍກທາດໄຮໂດເຈນອອກໂດຍຜ່ານການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນສູນຍາກາດ. ວັດສະດຸນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຫຼອມໂລຫະປະສົມພິເສດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຕກຫັກຂອງໄຮໂດເຈນຂອງເຫຼັກກ້າ, ເພື່ອຜະລິດເຫຼັກກ້າພິເສດທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ.

  • ນິກເກີນ (II) ຄລໍໄຣດ໌ (ນິກເກີນຄລໍໄຣດ໌) NiCl2 (Ni Assay Min.24%) CAS 7718-54-9

    ນິກເກີນ (II) ຄລໍໄຣດ໌ (ນິກເກີນຄລໍໄຣດ໌) NiCl2 (Ni Assay Min.24%) CAS 7718-54-9

    ນິກເກີນ ຄລໍໄຣດ໌ເປັນແຫຼ່ງນິກເກີນທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າໄດ້ດີເລີດ ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄລໍໄຣດ໌.ນິກເກີນ (II) ຄລໍໄຣດ໌ ເຮັກຊາໄຮເດຣດເປັນເກືອນິກເກີນທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາໄດ້. ມັນມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

  • ແລນທານຳ ເຮັກຊາໂບໄຣດ໌

    ແລນທານຳ ເຮັກຊາໂບໄຣດ໌

    ແລນທານຳ ເຮັກຊາໂບໄຣດ໌ (LaB6,ເອີ້ນວ່າ lanthanum boride ແລະ LaB) ເປັນສານເຄມີອະນົງຄະທາດ, ເປັນ boride ຂອງ lanthanum. ໃນຖານະເປັນວັດສະດຸເຊລາມິກທົນໄຟທີ່ມີຈຸດລະລາຍ 2210 °C, Lanthanum Boride ແມ່ນບໍ່ລະລາຍໃນນໍ້າ ແລະ ກົດໄຮໂດຣຄລໍຣິກສູງ, ແລະ ປ່ຽນເປັນອົກໄຊເມື່ອຖືກໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ (ເຜົາ). ຕົວຢ່າງ Stoichiometric ມີສີມ່ວງເຂັ້ມ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວຢ່າງທີ່ອຸດົມດ້ວຍ boron (ຂ້າງເທິງ LaB6.07) ມີສີຟ້າ.ແລນທານຳ ເຮັກຊາໂບໄຣດ໌(LaB6) ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານຄວາມແຂງ, ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ, ການປ່ອຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ຄຸນສົມບັດພລາສໂມນິກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ເຕັກນິກການສັງເຄາະອຸນຫະພູມປານກາງແບບໃໝ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອສັງເຄາະອະນຸພາກ LaB6 ໂດຍກົງ.

  • ຊາມາເຣຍມ (III) ອົກໄຊດ໌

    ຊາມາເຣຍມ (III) ອົກໄຊດ໌

    ຊາມາເຣຍມ (III) ອົກໄຊດ໌ເປັນສານປະກອບທາງເຄມີທີ່ມີສູດເຄມີ Sm2O3. ມັນເປັນແຫຼ່ງ Samarium ທີ່ບໍ່ລະລາຍ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນສູງ ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບແກ້ວ, ແກ້ວປະສາດ ແລະ ເຊລາມິກ. Samarium oxide ຈະປະກອບຕົວໄດ້ງ່າຍຢູ່ເທິງໜ້າຜິວຂອງໂລຫະ samarium ພາຍໃຕ້ສະພາບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼື ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 150°C ໃນອາກາດແຫ້ງ. oxide ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີສີຂາວຫາສີເຫຼືອງອ່ອນ ແລະ ມັກພົບເປັນຝຸ່ນລະອຽດຫຼາຍເຊັ່ນ: ຜົງສີເຫຼືອງອ່ອນ ເຊິ່ງບໍ່ລະລາຍໃນນໍ້າ.

  • Manganese(II) acetate tetrahydrate Assay Min.99% CAS 6156-78-1

    Manganese(II) acetate tetrahydrate Assay Min.99% CAS 6156-78-1

    ແມງການີສ (II) ອາຊີເຕດເຕຕຣາໄຮເດຣດເປັນແຫຼ່ງແມງການີສທີ່ເປັນຜລຶກທີ່ລະລາຍໃນນໍ້າໃນລະດັບປານກາງ ເຊິ່ງຈະຍ່ອຍສະຫຼາຍເປັນແມງການີສອອກໄຊດ໌ເມື່ອຖືກໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ.

  • ຜົງ Tellurium Dioxide ຄວາມບໍລິສຸດສູງ (TeO2) ການທົດສອບ Min.99.9%

    ຜົງ Tellurium Dioxide ຄວາມບໍລິສຸດສູງ (TeO2) ການທົດສອບ Min.99.9%

    ເທລລູຣຽມໄດອອກໄຊດ໌, ມີສັນຍາລັກ TeO2 ເປັນອົກໄຊແຂງຂອງເທວລູຣຽມ. ມັນພົບໃນສອງຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື ເທວລູໄຣທ໌ແຮ່ທາດອໍທໍຮອມບິກສີເຫຼືອງ, ß-TeO2, ແລະ ເຕຕຣາໂກນສັງເຄາະທີ່ບໍ່ມີສີ (ພາຣາເທວລູໄຣທ໌), a-TeO2.

  • ການທົດສອບ Manganese(II) chloride tetrahydrate ຊັ້ນແບັດເຕີຣີ ຢ່າງໜ້ອຍ 99% CAS 13446-34-9

    ການທົດສອບ Manganese(II) chloride tetrahydrate ຊັ້ນແບັດເຕີຣີ ຢ່າງໜ້ອຍ 99% CAS 13446-34-9

    ແມງການີສ (II) ຄລໍໄຣດ໌, MnCl2 ເປັນເກືອໄດຄລໍໄຣດ໌ຂອງແມງການີສ. ໃນຖານະເປັນສານເຄມີອະນົງຄະທາດທີ່ມີຢູ່ໃນຮູບແບບບໍ່ມີນໍ້າ, ຮູບແບບທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນໄດໄຮເດຣດ (MnCl2·2H2O) ແລະເຕຕຣາໄຮເດຣດ (MnCl2·4H2O). ເຊັ່ນດຽວກັບ Mn(II) ຫຼາຍຊະນິດ, ເກືອເຫຼົ່ານີ້ມີສີບົວ.

  • ເທີບຽມ (III, IV) ອົກໄຊດ໌

    ເທີບຽມ (III, IV) ອົກໄຊດ໌

    ເທີບຽມ (III, IV) ອົກໄຊດ໌ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ tetraterbium heptaoxide, ມີສູດ Tb4O7, ເປັນແຫຼ່ງ Terbium ທີ່ບໍ່ລະລາຍ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນສູງ. Tb4O7 ແມ່ນໜຶ່ງໃນສານປະກອບ terbium ທາງການຄ້າຫຼັກ, ແລະ ເປັນຜະລິດຕະພັນດຽວທີ່ມີຢ່າງໜ້ອຍ Tb(IV) ບາງຊະນິດ (terbium ໃນສະຖານະອົກຊີເດຊັນ +4), ພ້ອມກັບ Tb(III) ທີ່ໝັ້ນຄົງກວ່າ. ມັນຖືກຜະລິດໂດຍການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແກ່ໂລຫະ oxalate, ແລະ ມັນຖືກນຳໃຊ້ໃນການກະກຽມສານປະກອບ terbium ອື່ນໆ. Terbium ປະກອບເປັນອົກໄຊດ໌ສຳຄັນອີກສາມຊະນິດຄື: Tb2O3, TbO2, ແລະ Tb6O11.

  • ເອີບຽມອອກໄຊ

    ເອີບຽມອອກໄຊ

    ເອີບຽມ (III) ອົກໄຊດ໌, ຖືກສັງເຄາະຈາກໂລຫະ lanthanide erbium. Erbium oxide ເປັນຜົງສີບົວອ່ອນໆໃນຮູບລັກສະນະ. ມັນບໍ່ລະລາຍໃນນໍ້າ, ແຕ່ລະລາຍໃນກົດແຮ່ທາດ. Er2O3 ແມ່ນດູດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຈະດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ CO2 ຈາກບັນຍາກາດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ມັນເປັນແຫຼ່ງ Erbium ທີ່ບໍ່ລະລາຍໃນຄວາມຮ້ອນສູງ ເຊິ່ງເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບແກ້ວ, ທາງແສງ ແລະ ເຊລາມິກ.ເອີບຽມອອກໄຊຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນສານພິດນິວຕຣອນທີ່ຕິດໄຟໄດ້ສຳລັບເຊື້ອໄຟນິວເຄຼຍ.

  • ແມງການີສ (ll, lll) ອົກໄຊດ໌

    ແມງການີສ (ll, lll) ອົກໄຊດ໌

    ແມງການີສ (II,III) ອອກໄຊ ເປັນແຫຼ່ງແມງການີສທີ່ບໍ່ລະລາຍ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນສູງ, ເຊິ່ງເປັນສານປະກອບທາງເຄມີທີ່ມີສູດ Mn3O4. ໃນຖານະເປັນໂລຫະປະສົມອອກໄຊ, Trimanganese tetraoxide Mn3O ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າ MnO.Mn2O3, ເຊິ່ງປະກອບມີສອງຂັ້ນຕອນການຜຸພັງຂອງ Mn2+ ແລະ Mn3+. ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ການເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ, ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣໂຄຣມິກ, ແລະ ການນຳໃຊ້ການເກັບຮັກສາພະລັງງານອື່ນໆ. ມັນຍັງເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບແກ້ວ, ແກ້ວນຳແສງ ແລະ ເຊລາມິກ.