nano-titan nitridi/ nano TiN 20nm 99.9%
Əsas xüsusiyyətləriXüsusi proses vasitəsilə hazırlanmış nano-titan nitrid ultra incə titan nitrid tozu, yüksək təmizlik, kiçik hissəcik ölçüsü paylanması, böyük səth sahəsi, səth aktivliyi, zəngin azot (> 35%), yüksək temperatur, oksidləşmə müqaviməti, yüksək sərtlik, infraqırmızı performansın əla udulması (80%), UB ekranı 85%-dən çoxdur, izolyasiya örtüklərinin və avtomobil keramika membranının üst hissəsinə tətbiq oluna bilər, istilik izolyasiyası və temperatur təsirləri. Material yaxşı elektrik keçiriciliyinə malikdir, əridilmiş duz elektroliz elektrodları və elektrik kontaktları və digər keçirici materiallar kimi istifadə edilə bilər, sərtləşdirilmiş keramika, eləcə də yüksək temperaturlu struktur keramika üçün çox yaxşıdır.
1. Nano-titan nitrid baryerində qablaşdırma materiallarına tətbiq olunan plastik, tətbiqin sararma xüsusiyyətlərini həll edir: nano-TiN bariyer texnologiyası, Nano-TiN və kompozit qatrandan ibarət kompozit material yaratmaq üçün bu nanopartiküllər molekulyar boşluğu bloklaya bildi, qaz diffuziyasına nüfuz etmək çətindir və bununla da qatranın bariyer xüsusiyyətlərini artırır, plastik. Nano-materialların sayı çox azdır, bu material birbaşa müxtəlif mövcud proseslərə tətbiq oluna bilər və avadanlıqları yeniləməyə ehtiyac yoxdur. Du-nun on mində birinin nisbətini əlavə etmək şəffaf, təmiz poliester görünüşünü təmin edə bilər, bariyer xüsusiyyətlərini 8 dəfədən çox artıra bilər, titan nitridin yüksək azot tərkibinə görə, titan nitridin dağılmış məhlulu heç bir rəng və ədviyyat əlavə etmədən açıq mavi olur, poliesterin özünün sararma xüsusiyyətlərini (daimi sararma) gizlədə bilər, xərcləri azaltmaq üçün çox sayda rəngləndirici maddə əlavə etmək üçün müştərini azaldır;
2. PET plastik tətbiqləri: PET, PA və s. kimi mühəndislik termoplastiklərində istifadə olunan az miqdarda nano-titan nitrid tozu, etilen glikol məhlulu ilə nano-dispersləşdirilmiş nano-dispersləşdirilmiş nano-titan nitridinə yerləşdirmək üçün kristallaşma nüvələşdirici agent kimi istifadə edilə bilər, nano-titan nitridinin və PET mühəndislik plastiklərinin polimerləşmə yolu ilə daha yaxşı dispersiyası, PET plastiklərinin kristallaşma sürətini əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirə bilər, onu sadə qəlibləmə halına gətirir və PET mühəndislik plastiklərinin tətbiq dairəsini genişləndirir. Eyni zamanda, çox sayda nano-titan nitrid hissəciklərinin dispersiyası və PET, nanometr effektləri səbəbindən PET mühəndislik plastiklərinin aşınma müqavimətini və zərbəyə davamlılığını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır;
3. yüksək istilik emissiyası örtük tətbiqləri: yüksək azot tərkibli nano-TiN tozunun əsas materialı olan yüksək istilik emissiyası örtük materialı yüksək temperaturda istifadə olunur, plazma püskürtmə yolu ilə hazırlanmış örtüklərlə örtük materiallarının hazırlanmasına komponent əlavə olunur. Aşkarlanan istilik radiasiya performansının sürəti xeyli yaxşılaşır, məhsul əsasən yüksək temperaturlu sobalarda enerjiyə qənaət edən, hərbi sahələrdə istifadə olunur;
4. qurğuşunsuz lehim materiallarının inkişafı, iz titan nitrid nanotoz qalay, gümüş, mis, sink ərintisinin daxil edilməsi, ərimə temperaturunun 200 ° C-dən aşağı düşməsi, ərintilərin daha vahid olması, oksid bərk məhlulun temperaturunun 30 ° C-yə endirilməsi, orijinal qalay-qurğuşun lehim temperaturuna nail olmaq, əgər infiltrasiyanı daha da yaxşılaşdıra bilsək, mövcud qurğuşunsuz lehim problemini həll etməyin ən böyük tətbiqi;
5. Yaşıl elektron materialların hazırlanmasında xrom və digər zərərli elementlərdən, qurğuşun, kadmium kimi elementlərdən istifadə edilə bilməz, yüksək qiymətli, qurğuşunsuz şüşə fazasının yüksək temperaturlu birləşməsində, kadmium keramika mühitində, qablaşdırmada və şüşə fritində problem yüksək temperatur, yüksək yumşalma nöqtəsi, yüksək temperaturun bərk fazalı sintezində yüksək temperaturun çiniyə mikro titan nitrid nanopartını birləşdirə bilməsi, bərk fazalı reaksiya temperaturunu 200°C-dən aşağı sala bilməsi, hətta 50°C-dən aşağı olsa belə, mövcud proses avadanlıqlarından istifadə edə bilməsi də böyük bir irəliləyişdir. Titan dioksidi və onun bərk məhlulunun elektron materialların tərkibində, nanoformasında mutasiyaların tətbiqi performansı artırmaq üçün faydalı ola bilər; Brom (Br) 6-çirklənmə qanunları benzol polimerlərinin istifadəsini məhdudlaşdırır, elektron alov gecikdiricisinə qədər plastik qabıq skelet parçalarına az miqdarda silikon nitrid, silikon karbid, titan nitrid, karbid titan nanotozu əlavə etmək plastik mühəndisliyində çətinlik yaradır, bu da yalnız mexaniki möhkəmliyi, aşınmanı, istiliyi və digər xüsusiyyətləri artırmaqla yanaşı, brom tərkibli alov gecikdirici material xüsusiyyətlərini dəyişdirməklə yanaşı, üzvi polimerlərin tətbiqi böyük bir irəliləyişdir; Digər tətbiq sahələri: nanokompozit sərt kəsici alətlərdə karbid, yüksək temperaturlu keramika keçirici material, istiliyədavamlı materiallar, dispersiya gücləndirilmiş materiallar, yanacaq elementləri, antistatik material və keçirici keramika üçün elektrod katalizatoru kimi tətbiq oluna bilər.
| Məhsullar təsnif edilir | Model | Orta hissəcik ölçüsü (nm) | Saflıq (%) | Xüsusi səth sahəsi (m2/ q) | Toplu sıxlıq (q / sm2)3) | Polimorflar | Rəng |
| Nanomiqyaslı | TiN-001 | 20 | > 99.9 | 60.2 | 0.12 | Kub | Qara |
| Submikron | TiN-002 | 700 | > 99.8 | 10.0 | 2.30 | Kub | Solğun sarı |
| Azotla zəngin tip | TiN-003 | 700 | > 99.8 | 10.6 | 2.30 | Kub | Sarı |
| 1. | nano-silikon nitrid / nano Si3N4 20nm 99.9% |
| 2. | nano-alüminium nitrid / nano AlN 30nm 99.9% |
| 3. | nano-titan nitridi / nano TiN 20nm 99.9% |
| 4. | nano bor nitridi / nano BN 50nm 99.9% |
| 5. | nano-sirkonium nitrid / nano ZrN 50nm 99.9% |
| 6. | nano vanadium nitridi / nano VN 40nm 99.9% |







