首页
全部版块
热门版块
化学
生物学
药学
通用分类
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
化药
问题1w
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
日用化工
问题2k
精细化工
问题1k
生物医学工程
问题7k
细胞及分子
问题4k
微生物
问题2k
动植物
问题609
化药
问题1w
中药
问题246
生物医药
问题222
回答
问题
待回答
文章
视频
登录
加入盖德
李小丹
影响力
0.00
经验值
0.00
粉丝
0
关注
已关注
私信
他的提问 7
他的回答 7
HD MicroSystems PI2611 能用于柔性电极吗
HD MicroSystems PI2611可以用于柔性电极的 ?PI2611?是HD MicroSystems PI2600系列的经典非光敏聚酰亚胺产品,主打低介电损耗、高柔性与优异的微加工兼容性,是柔性电子、高频器件与植入式神经电极领域广泛应用的成熟绝缘基底材料。 核心产品特性 ?极低介电性能?:固化后标称介电常数ε′=2.9,损耗正切tan δ仅为0.002,在太赫兹、高频微波频段仍保持极低的信号吸收,是高频器件的理想低损耗绝缘介质。 ?超高柔性与力学稳定性?:固化后薄膜柔韧性极佳,可承受反复弯折形变,不易出现裂纹,适配各类柔性电子器件的长期弯折使用需求。 ?优异热与化学稳定性?:完全固化后可耐受350℃高温工艺,兼容半导体全流程微加工工序,同时可耐受绝大多数光刻、刻蚀化学品侵蚀,不会出现溶胀、形变问题。 ?成熟微加工兼容性?:是微纳加工领域广泛验证的经典PI材料,可通过旋涂精准控制膜厚,搭配干法刻蚀、激光烧蚀完成精细图形化,适配4英寸及以上晶圆的量产加工。 核心应用场景 ?植入式柔性神经电极阵列基底?:是脑机接口领域的经典柔性基底材料,大量用于制备高精度植入式神经微电极阵列,支撑体内高分辨率神经信号记录与刺激,已在多项Nature子刊的前沿研究中实现量产级应用。 ?太赫兹/高频微波器件低损耗介质层?:依托极低的介电损耗特性,作为太赫兹超材料、高频微波天线的中间绝缘层,大幅降低高频信号传输损耗,提升高频器件的探测与传输性能。 ?柔性电子器件通用基底?:在塑料电子、柔性传感器、柔性显示驱动芯片中作为柔性支撑基底,保障器件在反复弯折场景下的长期结构稳定性。 ?MEMS微流控芯片绝缘层?:作为微流控生物芯片的电极绝缘保护层,适配微纳尺度精密加工需求,保障微流控传感芯片的长期工作可靠性。 PI2611在柔性神经电极中的具体应用案例 PI2611在柔性神经电极领域已有多个经过学术验证的具体落地应用案例,覆盖角膜刺激电极、长期植入皮层电极等不同场景,是脑机接口领域广泛使用的经典柔性基底材料。? 1. 柔性角膜电刺激微电极阵列 这是PI2611最经典的公开应用案例,相关研究成果已发表在权威生物医学工程期刊上: 材料分工:PI2610作为电极的柔性支撑基底,PI2611作为电极金属线路的顶层绝缘包覆层,两层PI配合实现电极的全柔性结构。 工艺细节:通过300℃~380℃梯度固化工艺,彻底去除材料中残留的NMP溶剂,最终通过FTIR光谱验证薄膜无有毒溶剂残留,满足体内植入的生物相容性要求。 体内验证:将该电极阵列植入大鼠颅骨表面连续观察2周,周围脑组织无明显炎症排异反应,电极可稳定输出角膜电刺激信号,验证了材料的短期植入安全性。 2. 长期植入式柔性脑皮层微电极 该案例聚焦脑机接口长期植入场景,针对PI2611的长期稳定性做了专项工艺优化: 材料定位:PI2611作为整个柔性皮层电极的核心基底与绝缘层,依托其2.3GPa的低杨氏模量,大幅缩小电极与脑组织的力学性能差异,减少脑组织与电极之间的微运动创伤,降低慢性免疫反应。 工艺优化:通过精准调控氧等离子体表面处理工艺,大幅提升两层PI2611薄膜之间的界面附着力,解决了传统PI电极长期植入后容易出现的针孔、液体渗透分层问题。 性能验证:优化后的电极在40℃生理盐水中的漏阻抗稳定性大幅提升,可支撑长期植入式脑机接口的神经信号记录需求,为瘫痪患者的运动功能辅助设备提供了可靠的柔性电极方案。 3. 慢性植入神经电极绝缘层专项验证 该案例针对PI2611的长期植入绝缘可靠性做了系统性评估,相关研究发表在神经工程领域权威期刊上: 应用场景:将PI2611作为慢性植入神经电极的柔性绝缘包覆层,替代传统硬质绝缘材料,提升电极整体的生物相容性与长期稳定性。 核心价值:通过针对性的微加工工艺优化,解决了PI2611薄膜长期植入后容易出现的绝缘失效问题,大幅延长了柔性神经电极的体内工作寿命,为后续长期植入神经假体的量产应用提供了完整的工艺参考。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
RTP 200 H SI 2适合做汽车发动机部件吗
RTP 200 H SI 2材料?整体适合制作汽车发动机舱内的非高负荷、非极端高温类部件?,但无法满足发动机核心高温高应力部件的使用要求。 一、适配发动机部件的核心优势 耐油耐化学性?:PA66基材本身对机油、燃油蒸汽、冷却液等发动机舱常见介质有良好抗性,可避免部件被介质侵蚀出现溶胀、开裂问题。 自润滑耐磨特性?:配方中添加2.0%硅酮润滑成分,无需额外依赖润滑油,适配发动机舱内的低摩擦传动类部件,减少磨损延长寿命。 轻量化表现?:比重仅1.08 g/cm3,相比传统金属部件可大幅减重,符合汽车“以塑代钢”的轻量化节能需求。 高抗冲击性能?:悬臂梁无缺口冲击强度达1100 J/m,正常工况下不会发生断裂,可承受发动机舱内的常规振动载荷。 官方明确适配?:该材料的产品说明中已将汽车发动机部件列为典型应用场景之一,行业已有成熟落地案例。 二、使用场景的明确限制 耐热性能不足?:1.8MPa载荷下热变形温度仅65.6℃,无法适配发动机缸体、活塞等长期处于150℃以上高温的核心部件,仅能用于远离热源的外围结构件。 刚性强度有限?:未添加玻纤增强,拉伸模量仅1860 MPa,无法承受曲轴、连杆等部件的高强度交变应力,不能用于高负荷承力结构。 阻燃等级一般?:UL94阻燃等级为HB,无法满足部分发动机舱高压电气部件的高阻燃安全要求。 三、推荐适用的具体部件 发动机舱内的输油管、储油器、耐油垫片 低载荷的传动滑轮、小型齿轮类辅助部件 发动机周边的电缆护套、普通绝缘垫片 远离燃烧室热源的发动机罩装饰/辅助结构件
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
Teflon AF 2400 X材料能分离气体吗
Teflon AF 2400 X 可以用于气体分离,且是高性能气体分离膜的关键材料。以下是详细介绍: 一、材料基本信息 表格项目说明材料类型全氟化无定形氟树脂(四氟乙烯 TFE + 全氟二甲基二氧戊环 PDD 共聚物)生产商美国科慕(原 3M)玻璃化转变温度 (Tg)240°C加工温度340-360°C形态薄膜、管材、溶液(可溶于氟系溶剂)外观透明薄膜/管材 二、气体分离性能 ? 核心气体分离特性 表格性能说明极高气体渗透性对所有气体都具有极高的渗透系数,是已知固体材料中透气性最好的之一 高选择性对 CO?、O?、臭氧等气体表现出优异的选择性分离能力 尺寸筛分效应刚性溶质以尺寸依赖方式运输,渗透率与临界体积呈负相关 化学增强传输可与含胺层结合,实现高 CO?/N?选择性和高渗透性 耐化学腐蚀保留聚四氟乙烯级耐化学性,可抵抗强酸、强碱、强氧化剂 典型气体分离数据 表格气体对分离特性CO?/N?高渗透性 + 高选择性(通过表面改性可进一步提升)O?/空气可让臭氧选择性渗透,用于流动臭氧分解反应 H?/其他气体可用于加氢反应中的氢气渗透控制 CO?/O?在气体渗透管反应器中实现可控气体转移 三、气体分离应用领域 1. 气体分离膜 表格应用说明CO?捕获与分离用于碳捕获、天然气净化、沼气提纯等 氧气富集/氮气分离医疗、工业用氧氮分离系统臭氧渗透控制流动化学中的臭氧分解反应装置 氢气渗透管理加氢反应中的安全气体渗透控制 2. 气液接触反应器 表格应用说明管中管反应器以 Teflon AF-2400 为内管,实现气体向液体的可控渗透 流动化学装置用于臭氧分解、加氢反应等气液反应过程 高压催化反应在高压条件下实现异相/均相催化加氢 3. 其他相关应用 表格领域具体用途半导体与电子高频基板、集成电路介电层 高端光学深紫外光刻光学元件、低折射率光学涂层 医疗与生物微流控芯片、药物输送管涂层 复合膜材料与碳纳米管复合,用于高性能分离膜 四、与其他气体分离膜材料对比 表格材料类型渗透性选择性耐化学性耐温性Teflon AF 2400????? 极高???? 高????? 优异???? 240°CPDMS(聚二甲基硅氧烷)???? 高??? 中等?? 一般(有机溶剂中易膨胀)?? 较低聚酰亚胺??? 中等???? 高??? 良好??? 中等聚砜?? 较低???? 高??? 良好??? 中等标准 PTFE? 极低??? 高????? 优异????? 260°C+ > 注:Teflon AF 2400 在渗透性方面显著优于传统材料,同时保持高选择性 五、使用注意事项 1. 加工要求 溶解性:可溶于氟系溶剂(如 3M Fluorinert FC-72),可通过溶液浇铸制备薄膜 成型方式:熔融压缩成型、挤出成型、注塑成型、旋转涂布 模具要求:需使用耐腐蚀性模具及工具(同 FEP、PFA) 2. 性能限制 成本较高:作为高端氟聚合物,价格显著高于普通分离膜材料 机械强度:需与支撑材料复合使用(如多孔聚丙烯腈支架) 溶剂兼容性:仅溶于氟系溶剂,普通有机溶剂中不溶 3. 商业供应 以薄膜、管材形式商业供应(如窄孔、薄壁管) 可定制复合膜结构(如与碳纳米管复合) 六、总结 表格结论说明? 可用于气体分离是高性能气体分离膜的关键材料,具有极高渗透性和选择性? 核心优势超高气体渗透性、高选择性、耐化学腐蚀、宽温域工作? 典型应用CO?捕获、臭氧渗透控制、气液反应器、加氢反应气体管理?? 需专业应用通常需与支撑材料复合,或用于特定反应器设计?? 成本较高作为高端材料,价格显著高于普通分离膜
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
Aquivion D72-25BS 可用于燃料电池领域吗
Aquivion D72-25BS 可以用于燃料电池领域,且是质子交换膜(PEM)燃料电池电极制造的关键材料。以下是详细介绍: 一、材料基本信息 表格项目说明材料类型短侧链全氟磺酸(PFSA)离子聚合物分散液生产商比利时索尔维(Solvay)当量重量(EW)720 g/eq聚合物浓度25%溶剂系统99%水,不含醚化学形式酸形式(-SO?H)外观类白色分散液 二、燃料电池领域适用性 ? 明确可用于燃料电池 表格应用方向具体用途PEM燃料电池电极制造用于生产膜电极组件(MEA),特别是高性能电极层 质子传导优化优化质子传导效率,提升电池堆功率密度离子交换膜制造/修复用于制造或修复燃料电池离子交换膜 电化学电池电极适用于各类电化学电池电极应用 三、核心性能优势 1. 高离子导电性 提供出色的质子传导性能,确保燃料电池高效传递质子 提高能量转换效率,适合高功率密度应用 2. 短侧链(SSC)技术优势 基于独特的四氟乙烯(TFE)和磺酰氟乙烯基醚(SFVE) 短侧链共聚物 在相同离子交换能力(IEC)下获得更好的力学性能 或在相同力学性能下获得比长侧链聚合物更高的IEC性能 3. 优异的化学稳定性 耐强酸、强碱等腐蚀性物质 延长燃料电池使用寿命 4. 宽温度范围工作能力 与长侧链(LSC)对应物相比,能在更宽的温度范围内有效工作 在高温下实现高性能和机械强度 5. 良好的机械性能 制成的电极具备良好的机械强度和柔韧性 适应燃料电池复杂的工作条件 四、典型应用场景 表格应用领域具体用途交通动力电源电动汽车燃料电池、氢燃料电池汽车固定式发电站偏远地区或需要持续供电的备用电源便携式电源户外探险、军事行动等移动电源场景航空航天对重量和体积有严格要求的航空器、卫星电源水电解制氢系统PEM水电解槽的电极制造,绿色氢能生产核心材料 液流电池通过流延工艺制备离子交换膜,用于钒电池等储能系统 五、与其他Aquivion型号对比 表格型号EW值主要应用Aquivion D72-25BS720 g/eqPEM燃料电池电极、膜电极组件Aquivion D79-25BS790 g/eq类似应用,不同离子交换能力Aquivion D98-25BS980 g/eqPEM燃料电池电极,更高EW值Aquivion PW79S-Li粉末形式特殊应用需求 六、采购与使用注意事项 1. 供应商渠道 可通过授权代理商采购,如广东东莞地区的供应商(东莞市天之鸿塑化有限公司) 建议核实供应商资质,确保原厂原包产品 2. 加工应用 作为分散液使用,可按不同溶剂体系、EW和浓度调整 用于膜电极组件(MEA)涂布、浸渍等工艺 3. 技术文档 可索取物性表(PDF) 和详细技术数据 建议联系索尔维官方获取完整应用指南 七、总结 表格结论说明? 明确可用于燃料电池专为PEM燃料电池电极设计的关键材料? 核心优势高质子传导、短侧链技术、宽温域工作、化学稳定性好? 应用广泛交通动力、固定电站、便携式电源、航空航天等?? 需专业应用作为分散液使用,需专业涂布/膜制备工艺?? 采购需核实建议通过授权渠道采购,确保材料批次稳定性
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
威格斯 VICTREX HT G22 可以用于医疗领域吗
威格斯 VICTREX HT G22 可以用于医疗领域,但需要明确其材料类型和认证情况。以下是详细分析: 一、材料基本信息 表格项目说明材料类型聚醚酮(PEK) 或 聚醚醚酮(PEEK)(不同来源表述略有差异)生产商英国威格斯(Victrex)材料状态未增强/含22%增强纤维(不同来源说法不一,需核实具体批次)颜色天然/米色加工方式注射成型 二、医疗领域适用性分析 ? 支持医疗应用的关键特性 表格特性说明耐化学腐蚀耐大多数有机溶剂、酸碱,适用于医疗消毒环境 耐高温性能长期使用温度可达 250-260℃,短期可达 300℃,适合高温消毒FDA食品接触认证符合FDA食品接触标准,间接表明生物安全性较高 耐辐射性可耐受γ辐照和电子束辐射,适合医疗器械灭菌自润滑性低摩擦系数,适合手术器械等需要滑动部件的应用尺寸稳定性在高压水蒸气环境下仍保持优异性能,适合高温高压灭菌 ?? 需要注意的事项 医疗级认证需确认 搜索结果中未明确提及 ISO 10993(生物相容性)或 USP Class VI 认证 威格斯其他PEEK型号(如 PEEK 450G、PEEK 151G、PEEK 450P)明确符合医疗级标准 HT G22 更适合非植入类医疗器械,如手术器械、设备外壳、消毒容器等 材料类型区分 HT G22 是 PEK(聚醚酮) 或 PEEK(聚醚醚酮) 系列,两者性能相近但略有差异 部分来源称HT G22含22%增强纤维,另一来源称其为未增强材料,需向供应商确认具体牌号 三、医疗领域典型应用 根据材料特性,HT G22 适用于以下医疗场景: 表格应用领域具体用途手术器械耐腐蚀手术工具、可重复使用器械手柄医疗设备外壳诊断设备、监测仪器的耐消毒外壳消毒容器耐高温高压灭菌的容器、托盘流体系统部件泵阀密封件、输液管路连接件(需确认生物相容性)实验室设备耐化学腐蚀的实验仪器部件 四、与威格斯医疗级PEEK材料的对比 表格材料型号医疗认证适用场景VICTREX HT G22FDA食品接触(未明确ISO 10993)非植入类医疗器械、设备部件VICTREX PEEK 450GISO 10993、USP Class VI骨科植入物、长期接触人体的器械 VICTREX PEEK 151G医用级、食品级医疗器械、食品接触设备 VICTREX PEEK 450PFDA、阻燃、医疗器械原料手术器械、诊断设备 五、采购与使用建议 1. 确认具体认证 向供应商索取 材料安全数据表(MSDS) 和 生物相容性测试报告 如需用于植入类医疗器械,建议选择明确标注 ISO 10993 认证的型号(如450G、151G) 2. 供应商渠道 可通过 东莞市天之鸿塑化有限公司 等授权代理商采购原厂原包产品 建议核实供应商资质,确保材料批次稳定性 3. 加工注意事项 注射成型前需充分干燥(建议 150℃、4小时真空干燥) 成型温度建议 360-400℃,模具温度 160-200℃ 六、总结 表格结论说明? 可用于医疗领域适用于非植入类医疗器械、设备部件、消毒容器等?? 需确认生物相容性如用于直接接触人体或植入,建议选用明确医疗级认证型号? 优势明显耐高温消毒、耐化学腐蚀、耐辐照灭菌、尺寸稳定? 替代金属方案可减轻重量、提高耐腐蚀性, 延长部件使 用寿命
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
VICTREX WG 101材料耐磨吗
威格斯聚合物革命性的创新:WG101,耐磨性能的突破 威格斯聚合物解决方案事业部 (Victrex Polymer Solutions)于09年底推出了新的耐磨牌号 —VICTREX®WG101?共混材料。据威格斯的介绍,这款新型耐磨复合材料能够满足在苛刻的高温和化学环境下对机械负载和润滑性能的要求,同时也能满足客户对经济型加工和低密度材料的需求。 在该材料开始投放市场之际,威格斯新产品经理James Simmonite先生专程来到上海,同威格斯公司全球技术服务经理蔡益民博士,以及中国区高级市场开发经理于顺东一起,在本刊日前的一次访问中,详细地介绍了该新材料的重要特性。 WG101的出色性能 在Simmonite先生提供的大量实验数据的支持下,我们看到,WG101与其他材料,如与威格斯原有的耐磨牌号450FC30,以及如PI、PAI等材料相比: ● 摩擦系数更低,耐磨性能提高、磨损率降低,增加了产品使用寿命; ● 由于其在高温下依然能够保持高压缩强度,因此能避免因高负载而产生材料儒变,导致尺寸变化,使产品能够承受更高负载; ● 产品在摩擦中产生的热量非常低,因此在与温度相关的机械性能上的表现更加出色; ● 具有出色的熔体流动性,不仅可以实现薄壁部件的生产,还能将摩擦热更好地进行传导。 此外,WG101不含PTFE,更为环保作出一份贡献。 蔡博士同时强调了WG101共混材料易于加工的特点。他表示,耐磨损性能的提高,并没有损失材料其他方面的优势,同以往的耐磨牌号一样,新的配混材料适于注塑成型,甚至复杂部件的加工。此外,蔡博士指出,该材料完全符合RoHS和全球汽车材料标准(GADSL)的要求。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
Teflon AF 2400 X 溶液可以应用于疏水层吗
Teflon AF 2400 X 溶液可以应用于疏水层?,且其本身具有高度疏水、疏油的特性,是构建疏水表面的理想材料。 关键依据 表面疏水疏油性:Teflon AF 2400 X 是全氟聚合物,具有极低的表面能(约 15.6 dyn/cm),与水接触角可达 104°(平面)至超疏水状态(如 156°),尤其在纳米结构化后表现更佳 。 化学惰性与稳定性:该材料对绝大多数化学品(包括强酸、强碱、有机溶剂)具有极高耐受性,适用于严苛环境下的疏水涂层 。 成膜能力:Teflon AF 2400 X 可溶于全氟溶剂(如 Fluorinert FC-70、HFE-7100 等),通过旋涂、喷涂、浸涂等方式可形成均匀、无针孔的致密薄膜,适合作为功能性疏水层 。 实际应用验证: 已用于复合渗透膜中作为疏水致密层,有效防止膜蒸馏过程中的润湿问题 。 在微流控芯片中作为 PDMS 表面改性层,显著减少疏水性小分子(如大麻素)的吸附,提升检测灵敏度 。 作为?气体渗透膜或液芯波导,利用其疏水性选择性阻隔液体而允许气体透过 。 应用建议 溶剂选择:常用 Fluorinert FC-70、HFE-7100 或全氟三戊胺(FC-70)等全氟溶剂配制溶液 。 涂覆工艺:建议采用旋涂(1000–2500 RPM)或浸涂后,在 245°C 下烘烤 5 分钟,再于 330°C 下处理 15 分钟以增强附着力和去除残余溶剂 。 基材适配:对玻璃、硅、金属(如钛、铝)等基材附着力较好;若用于聚合物(如 PDMS),可结合氟硅烷偶联剂提升结合强度 。 综上,Teflon AF 2400 X 溶液不仅可用于疏水层,而且在多种高端应用场景中已证明其有效性。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
简介
职业:东莞市天之鸿塑化有限公司 - 经理
学校: -
地区:广东省
个人简介:
东莞市天之鸿塑化有限公司创建于2017年12月12日,公司位于因“世界工厂”出名东莞市。公司长期致力于塑胶原材料的供应以及加工方面的技术支持! 公司现处于发展阶段,以珠三角为中心市场,同时也和诸多家生产厂家有密切的联系,拥有比较稳定的供货网,产品质量可靠,能在较大程度上满足客户需求。凭借现代化的管理和高素质员工,公司致力于为所有客商、合作者提供优质服务。 公司本着“诚信经营、信誉为本”的经营宗旨。坚信客户永远是公司发展的源泉,坚持以市场为导向,以完善的售后服务为承诺,以质量为生命,以科技为龙头,以诚信求发展,我们积极参与推广以及行业交流活动,公司在长期的发展过程中以过硬的产品质量的优势和国内许多大型的公司都建立了长期良好的合作伙伴关系,我们也热诚欢迎国内外客户来我司考察,参观及技术。 本公司主要经营的产品有:全氟磺酸、全氟无定形聚合物、聚苯并咪唑、聚酰亚胺、聚醚醚酮、聚砜、高温尼龙、氟流体、氟树脂等特种塑料系列;PTFE改性助剂系列;氟橡胶等各种合成橡胶系列,与国内外知名化工企业合作,包括苏威、大金、科慕、旭硝子、瑞翁、赢创、威格斯等各类化工产品,并在合作中与这些公司形成长期良好的战略合作关系。交流;广纳博交的企业精神,愿与社会各界朋友精诚合作,共创美好家园!
查看更多
企业简介
企业名称:东莞市天之鸿塑化有限公司
企业性质:贸易商,
主营业务:全氟无定形聚合物,工程塑料,氟塑料,热塑性弹性,特种工程塑料
进入商铺
喜爱的版块
返回首页
材料科学
问题1w
细胞及分子
问题4k
动植物
问题609
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
生物医药
问题222
微生物
问题2k
其他
问题170
个人简介
东莞市天之鸿塑化有限公司创建于2017年12月12日,公司位于因“世界工厂”出名东莞市。公司长期致力于塑胶原材料的供应以及加工方面的技术支持! 公司现处于发展阶段,以珠三角为中心市场,同时也和诸多家生产厂家有密切的联系,拥有比较稳定的供货网,产品质量可靠,能在较大程度上满足客户需求。凭借现代化的管理和高素质员工,公司致力于为所有客商、合作者提供优质服务。 公司本着“诚信经营、信誉为本”的经营宗旨。坚信客户永远是公司发展的源泉,坚持以市场为导向,以完善的售后服务为承诺,以质量为生命,以科技为龙头,以诚信求发展,我们积极参与推广以及行业交流活动,公司在长期的发展过程中以过硬的产品质量的优势和国内许多大型的公司都建立了长期良好的合作伙伴关系,我们也热诚欢迎国内外客户来我司考察,参观及技术。 本公司主要经营的产品有:全氟磺酸、全氟无定形聚合物、聚苯并咪唑、聚酰亚胺、聚醚醚酮、聚砜、高温尼龙、氟流体、氟树脂等特种塑料系列;PTFE改性助剂系列;氟橡胶等各种合成橡胶系列,与国内外知名化工企业合作,包括苏威、大金、科慕、旭硝子、瑞翁、赢创、威格斯等各类化工产品,并在合作中与这些公司形成长期良好的战略合作关系。交流;广纳博交的企业精神,愿与社会各界朋友精诚合作,共创美好家园!
已连续签到
天,累积获取
个能量值
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第6天
第7天
马上签到
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务