酸化亜鉛のメーカーや取扱い企業、製品情報、参考価格、ランキングをまとめています。
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酸化亜鉛 - 企業3社の製品一覧

製品一覧

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放熱フィラー大粒子酸化亜鉛「LPZINC」

高い熱伝導率と低い熱膨張係数、かつ柔らかく、混練・成形機器に優しい酸化物放熱フィラー!

近年の電子部品分野では熱対策の要求が強まっており、アルミナ、マグネシア、酸化亜鉛などの金属酸化物、および窒化アルミなどの窒化物が放熱フィラーとして広く用いられます。 この中で酸化亜鉛は熱特性に優れており、かつアルミナに比べてモース硬度が低く、柔らかいという特長から注目が集まっています。 当社では、形状が一般的な粒子と球状粒子との2系統で、それぞれ粒子径の異なる複数のグレードを取り揃え、長年培った無機化合物の粒子形状制御・表面処理技術をベースに、最密充填をはじめとした熱マネジメントのソリューションを提供いたします。

  • 化学薬品

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乳化機能付加微粒子酸化亜鉛『MZY-500SHE』

界面活性剤フリーの製剤が作製可能!乳化機能を持たせた微粒子酸化亜鉛

テイカの『MZY-500SHE』は、親水性と疎水性のバランスを調整し、 乳化機能を持たせた新規微粒子酸化亜鉛です。 W/O型ピッカリングエマルションを形成することにより、 界面活性剤フリーの製剤が作製可能です。 大きな乳化粒子が粉体によって安定的に形成でき、今までにない 感触が得られます。 【特長】 ■乳化機能を持つ ■界面活性剤フリーの製剤が作製可能 ■大きな乳化粒子が粉体によって安定的に形成可能 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • その他高分子材料

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放熱・熱伝導フィラー 丸棒状粒子 熱伝導 酸化亜鉛

フジミ / 高アスペクト比の形状で熱伝導パスを形成し、TIMなどの熱伝導を向上! 表面の丸みで樹脂などへの充填性が良好です。

近年、通信やモビリティの高機能化により電子機器の発熱が問題となっており、放熱材料への期待が高まりつつあります。 酸化亜鉛は、一般的なアルミナ(酸化アルミニウム)やマグネシア(酸化マグネシウム)と同様に高い熱伝導性を有し、かつ下記のような優位性を有しています。 ・モース硬度が低く、放熱部材を製造する装置への攻撃性が低い ・熱膨張係数が低く、放熱部材の寸法変化への影響が小さい ・マグネシアと比較して耐水性に優れる 当社では独自の粒子合成技術により、丸棒状の酸化亜鉛を開発することに成功しました。丸棒状酸化亜鉛は、以下のような放熱部材への3つの有効性が期待されます。 1)高アスペクト形状のため、熱伝導パスを形成しやすい 2)結晶構造由来の角を落としているため、樹脂などへ充填しやすい 3)球状粒子よりもフィラー同士の接触面積を確保しやすい 以下のような課題をお持ちの方は、是非お気軽にお問い合わせください。 ・形状に特徴のある放熱/熱伝導フィラーを試してみたい ・窒化ホウ素フィラーの充填しにくさに困っている(増量フィラーとして組合せ) ・窒化アルミニウムの耐水対策に困っている

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  • プラスチック

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世界規格適合 微粒子酸化亜鉛『MZX-300M』

優れた分散性!ベーシックで高品質な、化粧品・医薬部外品用の微粒子酸化亜鉛

テイカの『MZX-500M』は、ベーシックな構成で、高品質な 微粒子酸化亜鉛です。 従来の表面処理技術をさらに進化させ、非常に優れた分散性を 有しています。 米国USP規格、欧州化粧品規格(Annex VI)、医薬部外品原料規格に 適合します。 【特長】 ■ベーシックタイプ ■優れた分散性 ■世界規格適合 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • その他高分子材料

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帯電防止・電気伝導フィラー 丸棒状粒子 導電性 酸化亜鉛

高アスペクト比の形状で電気伝導パスを形成し、帯電防止性を向上! 表面の丸み形状により、樹脂などへの充填性が良いのが特徴です。

静電気は私たちの生活の身近な場所で発生しており、製造現場や精密機器では時折重大な問題を引き起こします。 対策としては、帯電防止フィラーの添加があります。 酸化亜鉛はアルミニウムをドープする(AZO)ことにより 粉体の体積抵抗値を200Ω・cm程度まで下げることができ、帯電防止フィラーとして広く使われています。 ATO(Sbドープ酸化スズ)系の帯電防止フィラーに対して、以下のような優位性を有します。 ・酸化スズよりモース硬度が低く、製造装置への攻撃性が低い ・Sb(アンチモン)を含まないため人体や環境に優しい ・白色度が低い(灰色)ため、暗い色の意匠性を維持しやすい 当社では独自の粒子合成技術により、丸棒状の導電性酸化亜鉛を開発することに成功しました 丸棒状酸化亜鉛は、以下の3つの有効性が期待されます (1)高アスペクト形状のため、電気伝導パスを形成しやすい (2)結晶構造由来の角を落としているため、樹脂などへ充填しやすい (3)ドープ元素種の変更によりさらに体積抵抗値を下げることが可能 サンプルのご要望やご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

  • その他高分子材料

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