nano-titano nitridas / nano TiN 20 nm 99,9 %
Pagrindinės savybėsSpecialiu būdu paruošti nano-titano nitrido itin smulkūs titano nitrido milteliai, pasižymintys dideliu grynumu, mažu dalelių dydžio pasiskirstymu, dideliu paviršiaus plotu, dideliu paviršiaus aktyvumu, dideliu azotu (> 35 %), atsparumu aukštai temperatūrai, atsparumu oksidacijai, dideliu kietumu, puikia infraraudonųjų spindulių sugertimi (80 %), UV apsauga, didesnė nei 85 %. Gali būti naudojama ant izoliacinių dangų ir automobilių keraminių membranų, šilumos izoliacijai ir temperatūros poveikiui. Medžiaga pasižymi geru elektros laidumu, gali būti naudojama kaip išlydytos druskos elektrolizės elektrodai ir elektros kontaktai bei kitos laidžios medžiagos, grūdintai keramikai, taip pat aukštai temperatūrai atspariai konstrukcinei keramikai, pasižymi labai geru poveikiu.
1. Pakuotės medžiagoms užtepti plastiko nano-titano nitrido barjeras išsprendžia pageltimo savybes: nano-TiN barjerinės technologijos, nano-TiN ir kompozicinės dervos kompozitas, sudarantis kompozicinę medžiagą, gali blokuoti molekulinius tarpus, sunkiai prasiskverbia dujas, taip pagerindamas dervos ir plastiko barjerines savybes. Pridėjus labai mažą nanomedžiagų kiekį, šią medžiagą galima tiesiogiai naudoti įvairiuose esamuose procesuose, nereikia atnaujinti įrangos. Pridėjus dešimt tūkstantųjų dalių Du dalį, galima užtikrinti skaidrų, skaidrų poliesterio vaizdą, o barjerinės savybės padidėja daugiau nei 8 kartus. Dėl didelio azoto kiekio titano nitride titano nitrido dispersinė suspensija yra šviesiai mėlyna, be jokių prieskonių, gali užmaskuoti paties poliesterio pageltimo savybes (nuolatinis pageltimas), sumažinti klientų poreikį pridėti daug dažiklių ir sumažinti išlaidas.
2. PET plastiko panaudojimas: nedidelis nano-titano nitrido miltelių kiekis, naudojamas inžineriniuose termoplastikuose, tokiuose kaip PET, PA ir kt., gali būti naudojamas kaip kristalizacijos branduolio formavimo medžiaga. Naudojant nano-titano nitridą nano-dispersinėje etilenglikolio suspensijoje, nano-titano nitridas geriau disperguojamas su PET inžineriniais plastikais polimerizacijos būdu, galima gerokai pagreitinti PET plastiko kristalizacijos greitį, supaprastinti jo liejimą ir išplėsti PET inžinerinių plastikų taikymo sritį. Tuo pačiu metu dėl nano-titano nitrido dalelių dispergavimo PET žymiai pagerino PET inžinerinių plastikų atsparumą dilimui ir smūgiams dėl nanometrinių efektų;
3. Didelės šiluminės spinduliuotės dangų panaudojimas: pagrindinė didelio šiluminės spinduliuotės dangų medžiagos medžiaga, kurioje yra daug azoto nano-TiN miltelių, naudojama aukštoje temperatūroje, pridedama prie komponentų, skirtų dengimo medžiagų, paruoštų plazminiu purškimu, kūrimui. Aptiktas šiluminės spinduliuotės greitis gerokai pagerėja, produktas daugiausia naudojamas aukštos temperatūros krosnyse, energiją taupančiose, karinėse srityse;
4. Bešvinių litavimo medžiagų kūrimas, įtraukiant titano nitrido nanomiltelių, alavo, sidabro, vario, cinko lydinio pėdsakus, kurių lydymosi temperatūra žemesnė nei 200 °C, sukuria tolygesnį lydinį, sumažina oksido kietojo tirpalo temperatūrą iki 30 °C, galima pasiekti pradinę alavo ir švino litavimo temperatūrą, jei dar labiau pagerinsime infiltraciją, tai bus didžiausias esamo bešvinio litavimo sunkumų sprendimas;
5. Žaliųjų elektroninių medžiagų gamyboje negalima naudoti chromo ir kitų kenksmingų elementų, tokių kaip švinas, kadmis, brangios kainos, aukštos temperatūros stiklo fazės sujungimas be švino, kadmio keraminės terpės, pakuotės ir stiklo frito problema yra ta, kad kietosios fazės sintezė aukštoje temperatūroje, aukšta minkštėjimo temperatūra, aukšta temperatūra, galimybė sujungti mikro titano nitrido nanomiltelius į porcelianą, kad kietosios fazės reakcijos temperatūra būtų žemesnė nei 200 °C, net jei temperatūra žemesnė nei 50 ℃, galimybė naudoti esamą proceso įrangą taip pat yra didelis proveržis. Titano dioksidas ir jo kietasis tirpalas yra elektroninių medžiagų sudėtis, nanoformos mutacijų įvedimas gali būti naudingas siekiant pagerinti našumą; bromo (Br) 6 taršos dėsniai riboja benzeno polimerų naudojimą, todėl elektronikos gaminių antipirenams, plastikinių korpusų karkasams sunku pridėti nedidelį kiekį silicio nitrido, silicio karbido, titano nitrido, karbido titano nanomiltelių, kad padidėtų ne tik mechaninis stiprumas, atsparumas dilimui, šilumai ir kitos savybės, pavyzdžiui, bromo turinčių antipirenų medžiagų pakeitimas organiniais polimerais yra didelis proveržis; Kitos taikymo sritys: nanokompozitiniuose kietojo pjovimo įrankiuose, karbiduose, aukštos temperatūros keraminėse laidžiose medžiagose, karščiui atspariose medžiagose, dispersiškai sustiprintose medžiagose, gali būti naudojamas kuro elementų katalizatorių elektrodams, antistatinėms medžiagoms ir laidžiajai keramikai.
| Produktai yra klasifikuojami | Modelis | Vidutinis dalelių dydis (nm) | Grynumas (%) | Savitasis paviršiaus plotas (m²)2/ g) | Tūrinis tankis (g / cm³)3) | Polimorfai | Spalva |
| Nanoskalė | TiN-001 | 20 | > 99,9 | 60,2 | 0,12 | Kubas | Juoda |
| Submikronas | TiN-002 | 700 | > 99,8 | 10.0 | 2.30 | Kubas | Blyškiai geltona |
| Azoto turtingas tipas | TiN-003 | 700 | > 99,8 | 10.6 | 2.30 | Kubas | Geltona |
| 1. | nano-silicio nitridas / nano Si3N4 20 nm 99,9 % |
| 2. | nano-aliuminio nitridas / nano AlN 30 nm 99,9 % |
| 3. | nano-titano nitridas / nano TiN 20 nm 99,9 % |
| 4. | nano boro nitridas / nano BN 50 nm 99,9 % |
| 5. | nano-cirkonio nitridas / nano ZrN 50 nm 99,9 % |
| 6. | nano vanadžio nitridas / nano VN 40 nm 99,9 % |







