nano-titāna nitrīds/nano TiN 20 nm 99,9%
Galvenās īpašībasĪpaši smalks titāna nitrīda nano-pulveris, kas iegūts ar īpašu procesu, ar augstu tīrības pakāpi, mazu daļiņu izmēru sadalījumu, lielu virsmas laukumu, virsmas aktivitāti, bagātu slāpekli (> 35%), augstu temperatūru, izturību pret oksidēšanos, augstu cietību, lielisku infrasarkanā starojuma absorbciju (80%), UV aizsardzību ar lielāku par 85%, var uzklāt uz izolācijas pārklājumu un automobiļu keramikas membrānu virspuses, siltumizolāciju un temperatūras ietekmi. Materiālam ir laba elektrovadītspēja, to var izmantot kā kausēta sāls elektrolīzes elektrodus un elektriskos kontaktus un citus vadošus materiālus, rūdītai keramikai, kā arī augstas temperatūras strukturālajai keramikai, efekts ir ļoti labs.
1. Plastmasas uzklāšana iepakojuma materiāliem nano-titāna nitrīda barjerā novērš dzeltēšanas īpašības: nano-TiN barjeras tehnoloģijas, nano-TiN un kompozītmateriālu sveķu kompozīts veido kompozītmateriālu, šīs nanodaļiņas spēj bloķēt molekulārās spraugas, apgrūtinot gāzu difūziju, tādējādi uzlabojot sveķu un plastmasas barjeras īpašības. Pievienojot ļoti nelielu nanomateriālu skaitu, šo materiālu var tieši uzklāt uz dažādiem esošajiem procesiem, un nav nepieciešams atjaunināt aprīkojumu. Pievienojot vienas desmit tūkstošdaļas Du īpatsvaru, var garantēt caurspīdīgu, dzidru poliestera izskatu, barjeras īpašības palielinās vairāk nekā 8 reizes. Pateicoties augstajam slāpekļa saturam titāna nitrīdā, titāna nitrīda disperģētā suspensija ir gaiši zila, nepievienojot nekādas garšvielas, un var aizēnot paša poliestera dzeltēšanas īpašības (pastāvīga dzeltēšana), samazinot klienta nepieciešamību pievienot lielu daudzumu krāsvielu un samazinot izmaksas.
2. PET plastmasas pielietojums: nelielu daudzumu nano-titāna nitrīda pulvera, ko izmanto inženiertehniskajos termoplastikā, piemēram, PET, PA utt., var izmantot kā kristalizācijas kodolveidojošu aģentu, lai nano-titāna nitrīdu ievietotu nano-dispersā etilēnglikola suspensijā, labāk disperģējot nano-titāna nitrīdu un PET inženiertehnisko plastmasu, polimerizācijas ceļā panākot labāku nano-titāna nitrīda un PET inženiertehnisko plastmasu dispersiju, kas var ievērojami paātrināt PET plastmasas kristalizācijas ātrumu, vienkāršojot tās formēšanu un paplašinot PET inženiertehnisko plastmasu pielietojuma jomu. Vienlaikus liels skaits nano-titāna nitrīda daļiņu disperģēšanas un PET daļiņu ir ievērojami uzlabojušas PET inženiertehnisko plastmasu nodilumizturību un triecienizturību nanometru efektu dēļ;
3. augstas termiskās emisijas pārklājuma pielietojums: augstas termiskās emisijas pārklājuma materiāla ar augstu slāpekļa saturu galvenais materiāls ir nano-TiN pulveris, ko izmanto augstā temperatūrā, pievienojot komponentu pārklājumu materiālu izstrādei ar pārklājumiem, kas sagatavoti ar plazmas izsmidzināšanu. Noteiktā siltuma starojuma veiktspēja ir ievērojami uzlabota, produkts galvenokārt tiek izmantots augstas temperatūras krāsnīs enerģijas taupīšanai, militārajā jomā;
4. Izstrādājot bezsvina lodēšanas materiālus, iekļaujot titāna nitrīda nanopulvera pēdas, alvu, sudrabu, varu, cinka sakausējumu, kušanas temperatūra pazeminās līdz 200 °C, iegūstot vienmērīgāku sakausējumu, samazinot oksīda cietā šķīduma temperatūru līdz 30 °C un sasniedzot sākotnējo alvas-svina lodēšanas temperatūru. Ja var vēl vairāk uzlabot infiltrāciju, tas ir lielākais pielietojums, lai atrisinātu esošās bezsvina lodēšanas grūtības.
5. Zaļo elektronisko materiālu sagatavošanā nedrīkst izmantot hromu un citus kaitīgus elementus, piemēram, svinu, kadmiju, dārgas, augstas temperatūras stikla fāzes savienošanas, bezsvina, kadmija keramikas materiālu, iepakojuma un stikla frites problēmas ir tādas, ka cietfāzes sintēze augstā temperatūrā, augstā mīkstināšanas temperatūrā, augstā temperatūrā porcelānā var savienot mikro titāna nitrīda nanopulveri, lai cietfāzes reakcijas temperatūra būtu zemāka par 200 °C, pat ja tā ir zemāka par 50 ℃, un esošās procesa iekārtas ir liels sasniegums. Titāna dioksīds un tā cietais šķīdums ir elektronisko materiālu sastāvā, mutāciju ieviešana nanoformā var būt noderīga veiktspējas uzlabošanai; broma (Br)6 saturošais piesārņojuma likums ierobežo benzola polimēru izmantošanu elektroniskajām liesmas slāpētājiem, plastmasas korpusa skeleta daļām rada grūtības pievienot nelielu daudzumu silīcija nitrīda, silīcija karbīda, titāna nitrīda, karbīda titāna nanopulvera, lai ne tikai palielinātu mehānisko izturību, nodilumizturību, karstumizturību un citas īpašības, piemēram, aizstātu bromu saturošu liesmas slāpējošu materiālu īpašības, bet arī organisko polimēru pielietošana ir liels sasniegums; Citas pielietojuma jomas: nanokompozītu cietajos griezējinstrumentos, karbīdā, augstas temperatūras keramikas vadošos materiālos, karstumizturīgos materiālos, dispersijas stiprinātos materiālos var izmantot degvielas elementu elektrodu katalizatoros, antistatiskos materiālos un vadošās keramikas izstrādājumos.
| Produkti ir klasificēti | Modelis | Vidējais daļiņu izmērs (nm) | Tīrība (%) | Īpatnējā virsmas platība (m²)2/g) | Tilpuma blīvums (g / cm3) | Polimorfi | Krāsa |
| Nanoskala | TiN-001 | 20 | > 99,9 | 60,2 | 0,12 | Kubs | Melns |
| Submikrons | TiN-002 | 700 | > 99,8 | 10,0 | 2.30 | Kubs | Bāli dzeltens |
| Slāpekļa bagāts tips | TiN-003 | 700 | > 99,8 | 10.6 | 2.30 | Kubs | Dzeltens |
| 1. | nano-silīcija nitrīds / nano Si3N4 20 nm 99,9% |
| 2. | nano-alumīnija nitrīds / nano AlN 30 nm 99,9% |
| 3. | nano-titāna nitrīds / nano TiN 20 nm 99,9% |
| 4. | nano bora nitrīds / nano BN 50 nm 99,9% |
| 5. | nano-cirkonija nitrīds / nano ZrN 50 nm 99,9% |
| 6. | nano vanādija nitrīds / nano VN 40 nm 99,9% |







