nano-titanov nitrid/ nano TiN 20nm 99,9%
Glavne karakteristikeNano-titan nitrid ultrafinog titan nitridnog praha pripremljenog posebnim postupkom, visoke čistoće, male raspodjele veličine čestica, velike površine, površinske aktivnosti, bogatstva dušikom (> 35%), visoke temperature, otpornosti na oksidaciju, visoke tvrdoće, izvrsne apsorpcije infracrvenog zračenja (80%), UV zaštite veće od 85%, može se nanositi na gornji dio izolacijskih premaza i automobilske keramičke membrane, toplinske izolacije i temperaturnih učinaka. Materijal ima dobru električnu vodljivost, može se koristiti kao elektrode za elektrolizu rastaljene soli i električni kontakti i drugi vodljivi materijali, za kaljenu keramiku, kao i za visokotemperaturnu strukturnu keramiku, učinak je vrlo dobar.
1. Plastika primijenjena na ambalažne materijale u nano-titanijevoj nitridnoj barijeri rješava karakteristike žutila prilikom primjene: kompozitna nano-TiN tehnologija barijere, Nano-TiN i kompozitna smola formiraju kompozitni materijal, ove nanočestice su u stanju blokirati molekularni jaz, teško prodirući kroz difuziju plina, čime se poboljšavaju barijerna svojstva smole i plastike. Dodavanje broja nanomaterijala je vrlo malo, ovaj materijal se može izravno primijeniti na različite postojeće procese i ne treba ažurirati opremu. Dodavanje udjela deset tisućinke Du može jamčiti proziran, bistar izgled poliestera, barijerna svojstva su povećana više od 8 puta, zbog visokog sadržaja dušika u titanijevom nitridu, dispergirana suspenzija titanijevog nitrida je svijetloplave boje bez dodavanja ikakvih začina, može prikriti karakteristike žutila samog poliestera (trajno žutilo), smanjujući kupce na dodavanje velikog broja bojila, kako bi se smanjili troškovi;
2. Primjena PET plastike: mala količina praha nano-titanijevog nitrida koji se koristi u inženjerskim termoplastima poput PET-a, PA-a itd., može se koristiti kao nukleacijsko sredstvo za kristalizaciju, a nano-titanijev nitrid se može primijeniti u nano-disperznoj suspenziji s etilen glikolom. Nano-titanijev nitrid se polimerizacijom bolje dispergira i PET inženjerske plastike, što može uvelike ubrzati brzinu kristalizacije PET plastike, pojednostaviti oblikovanje i proširiti opseg primjene PET inženjerske plastike. Istovremeno, veliki broj disperziranih čestica nano-titanijevog nitrida i PET-a značajno je poboljšao otpornost PET inženjerske plastike na habanje i udarce zbog nanometarskih učinaka.
3. primjena premaza visoke toplinske emisivnosti: ključni materijal materijala za premaze visoke toplinske emisivnosti visokog sadržaja dušika nano-TiN praha koji se koristi na visokim temperaturama, dodaje komponentu razvoju materijala za premaze s premazima pripremljenim plazma prskanjem. Otkrivena brzina toplinskog zračenja performansi je znatno poboljšana, proizvod se uglavnom koristi u visokotemperaturnim pećima za uštedu energije, vojnim;
4. razvoj materijala za lemljenje bez olova, uključivanje tragova nanopraha titanijevog nitrida u legure kositra, srebra, bakra i cinka, temperatura taljenja niža od 200 °C, stvarajući leguru koja je ujednačenija, smanjujući temperaturu oksidne krute otopine na 30 °C, može postići izvornu temperaturu lema kositra i olova, ako se dodatno poboljša infiltracija, najveća primjena poteškoća rješava postojeći lem bez olova;
5. Priprema zelenih elektroničkih materijala ne može koristiti krom i druge štetne elemente poput olova, kadmija, skupe, visokotemperaturno lijepljenje staklene faze bez olova, kadmij keramički medij, pakiranje i problem staklene frite je sinteza u čvrstoj fazi na visokoj temperaturi, visoka točka omekšavanja, visoka temperatura u porculan može spojiti mikro nanoprah titanovog nitrida kako bi temperatura reakcije u čvrstoj fazi bila niža od 200 °C, čak i ako je niža od 50 ℃, moći koristiti postojeću procesnu opremu, također je veliki proboj. Titanijev dioksid i njegova čvrsta otopina su sastav elektroničkih materijala, uvođenje nano-oblika mutacija može biti korisno za postizanje performansi; Zakoni o onečišćenju koji sadrže brom (Br) 6 ograničavaju upotrebu benzenskih polimera, što predstavlja poteškoću za elektroničke usporivače gorenja. Dodavanje male količine silicijevog nitrida, silicijevog karbida, titanijevog nitrida i titanijevog karbidnog nanopraha predstavlja poteškoću u inženjerskim plastikama. Ne samo da povećava mehaničku čvrstoću, otpornost na habanje, toplinu i druga svojstva, već i zamjenjuje svojstva materijala koji sadrže brom kao usporivače gorenja. Primjena organskih polimera predstavlja veliki proboj. Druga područja primjene: nanokompozitni alati za rezanje tvrdoće, karbid, keramički vodljivi materijal otporan na visoke temperature, materijali otporni na toplinu, disperzijsko ojačani materijali, mogu se primijeniti kao katalizatori elektroda za gorivne ćelije, antistatički materijali i vodljiva keramika.
| Proizvodi su klasificirani | Model | Prosječna veličina čestica (nm) | Čistoća (%) | Specifična površina (m2/ g) | Gustoća nasipnog materijala (g/cm3) | Polimorfi | Boja |
| Nanoskala | TiN-001 | 20 | > 99,9 | 60,2 | 0,12 | Kocka | Crna |
| Submikron | TiN-002 | 700 | > 99,8 | 10,0 | 2.30 | Kocka | Blijedožuta |
| Vrsta bogata dušikom | TiN-003 | 700 | > 99,8 | 10.6 | 2.30 | Kocka | Žuta boja |
| 1. | nano-silicijev nitrid / nano Si3N4 20nm 99,9% |
| 2. | nano-aluminijev nitrid / nano AlN 30nm 99,9% |
| 3. | nano-titanov nitrid / nano TiN 20nm 99,9% |
| 4. | nano borov nitrid / nano BN 50nm 99,9% |
| 5. | nano-cirkonijev nitrid / nano ZrN 50nm 99,9% |
| 6. | nano vanadijev nitrid / nano VN 40nm 99,9% |







