ნანო-ტიტანის ნიტრიდი/ნანო TiN 20nm 99.9%
ძირითადი მახასიათებლებინანოტიტანის ნიტრიდის ულტრაწვრილი ტიტანის ნიტრიდის ფხვნილი მომზადებულია სპეციალური პროცესით, მაღალი სისუფთავით, მცირე ნაწილაკების ზომის განაწილებით, დიდი ზედაპირის ფართობით, ზედაპირული აქტივობით, მდიდარი აზოტით (> 35%), მაღალი ტემპერატურისადმი, დაჟანგვისადმი მდგრადობით, მაღალი სიმტკიცით, ინფრაწითელი გამოსხივების შესანიშნავი შთანთქმის მახასიათებლებით (80%), ულტრაიისფერი გამოსხივების 85%-ზე მეტი შემცველობის ფარით, შეიძლება გამოყენებულ იქნას საიზოლაციო საფარების ზედაპირსა და საავტომობილო კერამიკულ მემბრანაზე, თბოიზოლაციისა და ტემპერატურის ეფექტებისთვის. მასალას აქვს კარგი ელექტროგამტარობა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც გამდნარი მარილის ელექტროლიზის ელექტროდები და ელექტრული კონტაქტები და სხვა გამტარი მასალები, გამაგრებული კერამიკისთვის, ასევე მაღალი ტემპერატურის სტრუქტურული კერამიკისთვის, ეფექტი ძალიან კარგია.
1. ნანო-ტიტანის ნიტრიდის ბარიერში შესაფუთ მასალებზე დატანილი პლასტმასის გამოყენება წყვეტს გამოყენების გაყვითლების მახასიათებლებს: ნანო-TiN ბარიერული ტექნოლოგიის, ნანო-TiN-ისა და კომპოზიტური ფისის კომპოზიტური მასალის შესაქმნელად, ამ ნანონაწილაკებს შეუძლიათ მოლეკულური ნაპრალის დაბლოკვა, გაზის დიფუზიის შეღწევა რთულია, რითაც აძლიერებს ფისის ბარიერულ თვისებებს, პლასტმასისთვის. ნანომასალების რაოდენობის დამატებით, ეს მასალა შეიძლება გამოყენებულ იქნას უშუალოდ სხვადასხვა არსებულ პროცესებზე და არ საჭიროებს აღჭურვილობის განახლებას. Du-ს ათი ათასეულის პროპორციის დამატება უზრუნველყოფს გამჭვირვალე, სუფთა პოლიესტერის იერსახეს, ბარიერული თვისებები იზრდება 8-ჯერ მეტჯერ, ტიტანის ნიტრიდის მაღალი აზოტის შემცველობის გამო, ტიტანის ნიტრიდის დისპერსიული ნალექი ღია ლურჯია ნებისმიერი ფერის დამატების გარეშე, შეიძლება დაჩრდილოს თავად პოლიესტერის გაყვითლების მახასიათებლები (მუდმივი გაყვითლება), რაც ამცირებს მომხმარებლის მიერ საღებავების დიდი რაოდენობის დამატების აუცილებლობას, რაც ამცირებს ხარჯებს;
2. PET პლასტმასის გამოყენება: მცირე რაოდენობით ნანოტიტანის ნიტრიდის ფხვნილი, რომელიც გამოიყენება საინჟინრო თერმოპლასტიკებში, როგორიცაა PET, PA და ა.შ., შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც კრისტალიზაციის ბირთვის წარმომქმნელი აგენტი, ნანოტიტანის ნიტრიდის გამოყენებით ნანოდისპერსიული ეთილენგლიკოლის ნალექში განლაგებით, რაც აუმჯობესებს ნანოტიტანის ნიტრიდის და PET საინჟინრო პლასტმასის დისპერსიას პოლიმერიზაციის გზით, მნიშვნელოვნად აჩქარებს PET პლასტმასის კრისტალიზაციის სიჩქარეს, რაც ამარტივებს ჩამოსხმას და აფართოებს PET საინჟინრო პლასტმასის გამოყენების ფარგლებს. ამავდროულად, ნანოტიტანის ნიტრიდის ნაწილაკების დიდი რაოდენობით დისპერსიამ და PET-მა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა PET საინჟინრო პლასტმასის ცვეთამედეგობა და დარტყმისმედეგობა ნანომეტრული ეფექტების გამო.
3. მაღალი თერმული გამოსხივების საფარის გამოყენება: მაღალი თერმული გამოსხივების საფარის ძირითადი მასალაა ნანო-TiN ფხვნილის მაღალი აზოტის შემცველობა, რომელიც გამოიყენება მაღალ ტემპერატურაზე, პლაზმური შესხურებით მომზადებული საფარით საფარის შემუშავებაში დამატებითი კომპონენტის დამატება. თერმული გამოსხივების აღმოჩენილი სიჩქარე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია, პროდუქტი ძირითადად გამოიყენება მაღალი ტემპერატურის ენერგოდამზოგავ ღუმელებში, სამხედრო სფეროში;
4. ტყვიის გარეშე შედუღების მასალების შემუშავება, ტიტანის ნიტრიდის ნანოფხვნილის, კალის, ვერცხლის, სპილენძის, თუთიის შენადნობის კვალის შერწყმა, დნობის ტემპერატურა 200°C-მდე დაბლა, შენადნობის უფრო ერთგვაროვანი გახდომის შედეგად, ოქსიდის მყარი ხსნარის ტემპერატურის 30°C-მდე შემცირებით, შესაძლებელია კალა-ტყვიის შედუღების საწყისი ტემპერატურის მიღწევა. თუ ინფილტრაციის შემდგომი გაუმჯობესებაა შესაძლებელი, არსებული ტყვიის გარეშე შედუღების პრობლემის გადაჭრის ყველაზე დიდი სირთულის გამოყენება;
5. მწვანე ელექტრონული მასალების მომზადებაში არ შეიძლება ქრომის და სხვა მავნე ელემენტების, როგორიცაა ტყვია, კადმიუმი, გამოყენება, მაღალი ფასი, მინის ფაზის მაღალტემპერატურული შეერთება ტყვიისგან თავისუფალი, კადმიუმის კერამიკული მედიის, შეფუთვისა და მინის ფრიტის პრობლემაა მყარი ფაზის სინთეზის მაღალი ტემპერატურის, მაღალი დარბილების წერტილის, მაღალი ტემპერატურის ფაიფურის სახით შეერთება მიკროტიტანის ნიტრიდის ნანოფხვნილთან, რათა მყარი ფაზის რეაქციის ტემპერატურა 200°C-მდე დაბლა დაიყვანოს, თუნდაც 50℃-მდე დაბლა, არსებული ტექნოლოგიური აღჭურვილობის გამოყენება ასევე დიდი გარღვევაა. ტიტანის დიოქსიდის და მისი მყარი ხსნარის შემადგენლობა ელექტრონული მასალების ნანოფორმის მუტაციების შეყვანამ შეიძლება სასარგებლო იყოს შესრულების გასაუმჯობესებლად; ბრომის (Br) 6-ის შემცველი დაბინძურების კანონები ზღუდავს ბენზოლის პოლიმერების გამოყენებას, ელექტრონული ცეცხლგამძლეობისთვის, გარსის ჩონჩხის პლასტმასის ნაწილები სირთულეებს უქმნის საინჟინრო პლასტმასის წარმოებაში სილიციუმის ნიტრიდის, სილიციუმის კარბიდის, ტიტანის ნიტრიდის, კარბიდის ტიტანის ნანოფხვნილის მცირე რაოდენობით დამატებას, არა მხოლოდ მექანიკური სიმტკიცის, ცვეთის, სითბოს და სხვა თვისებების გაზრდას, არამედ ბრომის შემცველი ცეცხლგამძლე მასალების თვისებების შეცვლას, ორგანული პოლიმერების გამოყენებაც დიდი გარღვევაა; გამოყენების სხვა სფეროები: ნანოკომპოზიტურ მყარ საჭრელ ხელსაწყოებში, კარბიდში, მაღალტემპერატურულ კერამიკულ გამტარ მასალაში, სითბოს მდგრადი მასალებში, დისპერსიულად გამაგრებულ მასალებში, შეიძლება გამოყენებულ იქნას საწვავის უჯრედების ელექტროდის კატალიზატორად, ანტისტატიკური მასალისა და გამტარი კერამიკისთვის.
| პროდუქტები კლასიფიცირებულია | მოდელი | საშუალო ნაწილაკების ზომა (ნმ) | სისუფთავე (%) | სპეციფიკური ზედაპირის ფართობი (მ²)2/ გ) | მოცულობითი სიმკვრივე (გ/სმ3) | პოლიმორფები | ფერი |
| ნანომასშტაბი | TiN-001 | 20 | > 99.9 | 60.2 | 0.12 | კუბი | შავი |
| სუბმიკრონი | TiN-002 | 700 | > 99.8 | 10.0 | 2.30 | კუბი | ღია ყვითელი |
| აზოტით მდიდარი ტიპი | TiN-003 | 700 | > 99.8 | 10.6 | 2.30 | კუბი | ყვითელი |
| 1. | ნანო-სილიციუმის ნიტრიდი / ნანო Si3N4 20nm 99.9% |
| 2. | ნანო-ალუმინის ნიტრიდი / ნანო AlN 30nm 99.9% |
| 3. | ნანო-ტიტანის ნიტრიდი / ნანო TiN 20nm 99.9% |
| 4. | ნანო ბორის ნიტრიდი / ნანო BN 50nm 99.9% |
| 5. | ნანო-ცირკონიუმის ნიტრიდი / ნანო ZrN 50nm 99.9% |
| 6. | ნანო ვანადიუმის ნიტრიდი / ნანო VN 40nm 99.9% |







