баннер

өнім

нано-титан нитриді/ нано TiN 20нм 99,9%

Қысқаша сипаттама:

нано-титан нитриді

20нм нано TiN 99,9%

TiN 20нм 99,9%


Өнімнің егжей-тегжейі

Өнім тегтері

Сипаттама

Негізгі сипаттамаларыАрнайы процесс арқылы дайындалған нано-титан нитриді ультра жұқа титан нитриді ұнтағы, жоғары тазалық, ұсақ бөлшектердің таралуы, үлкен беткі аудан, беттік белсенділік, бай азот (> 35%), жоғары температура, тотығуға төзімділік, жоғары қаттылық, инфрақызыл өнімділіктің тамаша сіңірілуі (80%), ультракүлгін қорғаныс 85%-дан жоғары, оқшаулағыш жабындардың және автомобиль керамикалық мембранасының үстіңгі жағына жағуға болады, жылу оқшаулау және температуралық әсерлер. Материал жақсы электр өткізгіштікке ие, балқытылған тұз электролизі электродтары мен электрлік контактілер және басқа да өткізгіш материалдар ретінде пайдаланылуы мүмкін, шыңдалған керамика, сондай-ақ жоғары температуралы құрылымдық керамика үшін өте жақсы әсер етеді.

Қолданбалар

1. Нано-титан нитриді тосқауылында қаптама материалдарына қолданылатын пластик қолданудың сарғаю сипаттамаларын шешеді: нано-TiN тосқауыл технологиясы, нано-TiN және композиттік шайырдан тұратын композиттік материал түзіледі, бұл нанобөлшектер молекулалық саңылауды бөгей алады, газ диффузиясының енуі қиын, осылайша шайырдың тосқауыл қасиеттерін жақсартады, пластик. Наноматериалдардың саны өте аз, бұл материалды әртүрлі қолданыстағы процестерге тікелей қолдануға болады және жабдықты жаңартудың қажеті жоқ. Он мыңнан бір Du үлесін қосу мөлдір, таза полиэстер көрінісін қамтамасыз етеді, тосқауыл қасиеттерін 8 еседен астам арттырады, титан нитриді азоттың жоғары құрамына байланысты, титан нитриді дисперсті суспензия ашық көк түсті, ешқандай түссіз дәмдеуіштер қоспай, полиэстердің сарғаю сипаттамаларын жасыруы мүмкін (тұрақты сарғаю), шығындарды азайту үшін көптеген бояғыштарды қосу арқылы тұтынушыларды азайтады;

2. ПЭТ пластиктің қолданылуы: ПЭТ, ПЭТ және т.б. сияқты инженерлік термопластикада қолданылатын аз мөлшердегі нанотитан нитриді ұнтағын кристалдану ядросын түзуші агент ретінде нанотитан нитридін этиленгликоль суспензиясымен нанодисперсті ерітіндіге орналастыру үшін пайдалануға болады, нанотитан нитриді мен ПЭТ инженерлік пластиктің полимерлену жолымен жақсы дисперсияланады, ПЭТ пластиктің кристалдану жылдамдығын айтарлықтай жеделдетеді, оны қалыптауды жеңілдетеді, ПЭТ инженерлік пластиктің қолданылу аясын кеңейтеді. Сонымен қатар, көп мөлшердегі нанотитан нитриді бөлшектерінің дисперсиясы және ПЭТ нанометрлік әсерлерге байланысты ПЭТ инженерлік пластиктің тозуға төзімділігін, соққыға төзімділігін айтарлықтай жақсартты;

3. жоғары жылу сәулеленуін қамтитын жабындарды қолдану: жоғары температурада қолданылатын негізгі материал ретінде азот мөлшері жоғары нано-TiN ұнтағын қамтитын жоғары жылу сәулеленуін қамтитын жабын материалы ретінде плазмалық бүрку арқылы дайындалған жабын материалдарын әзірлеуге компонентті қосыңыз. Анықталған жылу сәулелену жылдамдығы айтарлықтай жақсарды, өнім негізінен жоғары температуралы пештерде, энергия үнемдеуде, әскери салаларда қолданылады;

4. қорғасынсыз дәнекерлеу материалдарын әзірлеу, қалайы, күміс, мыс, мырыш қорытпаларынан жасалған іздік титан нитриді наноұнтақтарын қосу, балқу температурасын 200°C төмендету, қорытпаның біркелкі болуын қамтамасыз ету, оксидтің қатты ерітіндісінің температурасын 30°C төмендету, қалайы-қорғасын дәнекерінің бастапқы температурасына жетуге мүмкіндік береді, егер біз инфильтрацияны одан әрі жақсарта алсақ, қорғасынсыз дәнекерлеуді қолданудағы ең үлкен қиындықты шешу;

5. Жасыл электронды материалдарды дайындауда хром және басқа да зиянды элементтерді, мысалы, қорғасын, кадмий, жоғары бағалы, жоғары температуралы байланыстарды, қорғасынсыз шыны фазаларды, кадмий керамикалық орталарды, қаптамаларды және шыны фриттерді қолдану мәселесі - қатты фазалы синтездеуде жоғары температура, жоғары жұмсарту температурасы, жоғары температура фарфорға микротитан нитриді наноұнтағын біріктіру арқылы қатты фазалы реакция температурасын 200°C-тан төмен түсіруге мүмкіндік береді, тіпті 50°C-тан төмен болса да, бар технологиялық жабдықты пайдалана алады, бұл да үлкен жетістік. Титан диоксиді және оның қатты ерітіндісі электрондық материалдардың құрамына, наноформаға мутацияларды енгізу өнімділікті арттыруға пайдалы болуы мүмкін; Құрамында бром (Br) 6-ластану заңдары бензол полимерлерін қолдануды шектейді, электронды жалынға төзімді, пластикалық қабық қаңқасының бөліктеріне аз мөлшерде кремний нитридін, кремний карбидін, титан нитридін, карбид титан наноұнтағын қосу пластмассаларды жасауда қиындықтар туғызады, бұл тек механикалық беріктікті, тозуды, жылуды және басқа да қасиеттерді арттырып қана қоймай, мысалы, бром жалынға төзімді материалдың қасиеттерін алмастыру үшін органикалық полимерлерді қолдану үлкен жетістік болып табылады; Қолданудың басқа салалары: нанокомпозиттік қатты кескіш құралдарда карбид, жоғары температуралы керамикалық өткізгіш материал, ыстыққа төзімді материалдар, дисперсияны күшейтілген материалдар, отын элементтері, антистатикалық материалдар және өткізгіш керамика үшін электрод катализаторына қолданылуы мүмкін.

Техникалық сипаттама

Өнімдер жіктеледі
Модель
Бөлшектердің орташа өлшемі (нм)
Тазалық (%)
Меншікті бетінің ауданы (м)2/ г)
Көлемдік тығыздық (г / см3)
Полиморфтар
Түс
Наноөлшемді
TiN-001
20
> 99.9
60.2
0,12
Текше
Қара
Субмикрон
TiN-002
700
> 99,8
10.0
2.30
Текше
Ашық сары
Азотқа бай түрі
TiN-003
700
> 99,8
10.6
2.30
Текше
Сары

 

Ұқсас өнімдер

1.

нано-кремний нитриді / нано Si3N4 20нм 99,9%

2.

нано-алюминий нитриді / нано AlN 30нм 99,9%

3.

нано-титан нитриді / нано TiN 20нм 99,9%

4.

нанобор нитриді / нано BN 50nm 99,9%

5.

нано-цирконий нитриді / нано ZrN 50нм 99,9%

6.

нано ванадий нитриді / нано VN 40nm 99,9%


  • Алдыңғы:
  • Келесі:

  • Хабарламаңызды осында жазып, бізге жіберіңіз