nano-nitrură de titan/ nano TiN 20nm 99,9%
Principalele caracteristici alePulberea ultrafină de nitrură de titan nano-nitrură de titan, preparată printr-un proces special, are puritate ridicată, distribuție mică a dimensiunii particulelor, suprafață mare, activitate de suprafață, conținut ridicat de azot (> 35%), temperaturi ridicate, rezistență la oxidare, duritate ridicată, performanță excelentă de absorbție a infraroșului (80%), ecran UV mai mare de 85%, putând fi aplicată pe partea superioară a straturilor izolatoare și a membranei ceramice auto, pentru izolare termică și efecte de temperatură. Materialul are o conductivitate electrică bună, poate fi utilizat ca electrozi de electroliză cu sare topită, contacte electrice și alte materiale conductive. Efectul este foarte bun atât pentru ceramică călită, cât și pentru ceramică structurală la temperaturi înalte.
1. Aplicarea unei bariere de nano-nitrură de titan pe materialele de ambalare în plastic rezolvă caracteristicile de îngălbenire ale aplicației: compozitul format din tehnologia de barieră nano-TiN, Nano-TiN și rășină compozită formează un material compozit, aceste nanoparticule fiind capabile să blocheze spațiul molecular, ceea ce face ca difuzia gazului să fie dificilă, sporind astfel proprietățile de barieră ale rășinii și plasticului. Datorită numărului foarte mic de nanomateriale, acest material poate fi aplicat direct în diverse procese existente și nu este necesară modernizarea echipamentelor. Adăugarea unei proporții de a zecea miime de Du poate garanta un aspect transparent și clar al poliesterului, proprietățile de barieră crescând de peste 8 ori. Datorită conținutului ridicat de azot al nitrurii de titan, suspensia dispersată de nitrură de titan devine albastru deschis, fără a adăuga coloranți sau condimente, putând ascunde caracteristicile de îngălbenire ale poliesterului în sine (îngălbenire permanentă), reducând nevoia de utilizare a unui număr mare de coloranți de către client, pentru a reduce costurile.
2. Aplicații ale plasticului PET: o cantitate mică de pulbere de nano-nitrură de titan utilizată în termoplastice inginerești precum PET, PA etc., poate fi utilizată ca agent de nucleație pentru cristalizare. Nano-nitrură de titan este implementată în suspensia nano-dispersată cu etilenglicol. Prin polimerizare, nano-nitrură de titan este mai bine dispersată în PET, ceea ce poate accelera considerabil rata de cristalizare a PET, simplificând turnarea și extinzând domeniul de aplicare al materialelor plastice inginerești PET. În același timp, dispersia unui număr mare de particule de nano-nitrură de titan a PET și a îmbunătățit semnificativ rezistența la uzură și la impact a materialelor plastice inginerești PET datorită efectelor nanometrice.
3. Aplicații de acoperire cu emisivitate termică ridicată: materialul cheie al materialului de acoperire cu emisivitate termică ridicată, cu conținut ridicat de azot, este pulberea nano-TiN utilizată la temperaturi ridicate, adăugând componenta la dezvoltarea de materiale de acoperire cu acoperiri preparate prin pulverizare cu plasmă. Rata detectată de radiație termică este mult îmbunătățită, produsul fiind utilizat în principal în cuptoare la temperatură înaltă pentru economisirea energiei, în domeniul militar;
4. Dezvoltarea materialelor de lipit fără plumb, încorporarea urmelor de nanopulbere de nitrură de titan, staniu, argint, cupru, aliaje de zinc, la o temperatură de topire mai mică de 200 °C, generează un aliaj mai uniform, reducând temperatura soluției solide de oxid la 30 °C, putând atinge temperatura inițială de lipire staniu-plumb, dacă putem îmbunătăți în continuare infiltrarea, cea mai mare aplicație a dificultății de a rezolva lipirea fără plumb existentă;
5. Prepararea materialelor electronice verzi nu poate utiliza crom și alte elemente nocive precum plumbul, cadmiul, materialele ceramice fără plumb, cadmiu, ambalajele și fritele de sticlă, care sunt costisitoare și necesită lipire la temperatură înaltă, constând în faza solidă, cu punct de înmuiere ridicat și temperatură ridicată, pentru a forma porțelan în fază solidă. Problema este că sinteza în fază solidă, cu punct de înmuiere ridicat și temperatură ridicată, poate uni micro-nanopulbere de nitrură de titan pentru a reduce temperatura de reacție în fază solidă la 200 °C. Chiar și la o temperatură mai mică de 50 ℃, utilizarea echipamentelor de proces existente reprezintă, de asemenea, un progres major. Dioxidul de titan și soluția sa solidă sunt componente ale materialelor electronice. Introducerea unor mutații în nanoforme poate fi benefică pentru îmbunătățirea performanței. Legile privind poluarea cu brom (Br) 6 limitează utilizarea polimerilor de benzen ca ignifug electronic. Bucățile de plastic din scheletul carcasei prezintă dificultăți în utilizarea materialelor plastice inginerești. Adăugarea unei cantități mici de nitrură de siliciu, carbură de siliciu, nitrură de titan și nanopulbere de carbură de titan nu numai pentru a crește rezistența mecanică, uzura, căldura și alte proprietăți, cum ar fi înlocuirea materialelor ignifuge care conțin brom, aplicarea polimerilor organici reprezintă un progres major. Alte domenii de aplicare: în sculele de tăiere dure nanocompozite, carbura, materialele ceramice conductoare la temperaturi înalte, materialele rezistente la căldură, materialele întărite prin dispersie, pot fi aplicate ca catalizatori de electrozi pentru pile de combustie, materiale antistatice și ceramice conductoare.
| Produsele sunt clasificate | Model | Dimensiunea medie a particulelor (nm) | Puritate (%) | Suprafață specifică (m²)2/ g) | Densitate vrac (g / cm3) | Polimorfe | Culoare |
| Nanoscală | TiN-001 | 20 | > 99,9 | 60,2 | 0,12 | Cub | Negru |
| Submicron | TiN-002 | 700 | > 99,8 | 10.0 | 2.30 | Cub | Galben pal |
| Tip bogat în azot | TiN-003 | 700 | > 99,8 | 10.6 | 2.30 | Cub | Galben |
| 1. | nano-nitrură de siliciu / nano Si3N4 20nm 99,9% |
| 2. | nano-nitrură de aluminiu / nano AlN 30nm 99,9% |
| 3. | nano-nitrură de titan / nano TiN 20nm 99,9% |
| 4. | nano nitrură de bor / nano BN 50nm 99,9% |
| 5. | nano-nitrură de zirconiu / nano ZrN 50nm 99,9% |
| 6. | nano nitrură de vanadiu / nano VN 40nm 99,9% |







