pasica

izdelek

nano-titanov nitrid/nano TiN 20nm 99,9%

Kratek opis:

nano-titanov nitrid

20nm nano TiN 99,9%

TiN 20nm 99,9%


Podrobnosti o izdelku

Oznake izdelkov

Opis

Glavne značilnostiNano-titanov nitrid ultrafinega prahu titanovega nitrida, pripravljenega s posebnim postopkom, ima visoko čistost, majhno porazdelitev velikosti delcev, veliko površino, visoko površinsko aktivnost, bogat dušik (> 35 %), visoko temperaturno odpornost, odpornost proti oksidaciji, visoko trdoto, odlično absorpcijo infrardečega sevanja (80 %), UV-zaščito več kot 85 %, se lahko nanese na vrh izolacijskih premazov in avtomobilskih keramičnih membran, toplotnoizolacijskih in temperaturnih učinkov. Material ima dobro električno prevodnost, se lahko uporablja kot elektrode za elektrolizo staljene soli in električni kontakti ter drugi prevodni materiali, za kaljeno keramiko in visokotemperaturno strukturno keramiko, učinek je zelo dober.

Aplikacije

1. Plastika, nanesena na embalažne materiale v nano-titanovi nitridni pregradi, rešuje značilnosti rumenenja pri uporabi: kompozitna tehnologija nano-TiN pregrade, nano-TiN in kompozitna smola tvorita kompozitni material, ti nanodelci so sposobni blokirati molekularno vrzel, difuzijo plina je težko prodreti, s čimer se izboljšajo pregradne lastnosti smole in plastike. Ker je količina dodanih nanomaterialov zelo majhna, se ta material lahko neposredno nanese na različne obstoječe postopke in ni treba posodabljati opreme. Dodatek ene desettisočinke Du lahko zagotovi prozoren in čist poliestrski videz, pregradne lastnosti pa se povečajo za več kot 8-krat. Zaradi visoke vsebnosti dušika v titanovem nitridu je dispergirana suspenzija titanovega nitrida svetlo modre barve brez dodajanja barvil, kar lahko zakrije lastnosti rumenenja samega poliestra (trajno rumenenje), kar zmanjša potrebo po dodajanju velike količine barvil in zmanjša stroške.

2. Uporaba PET plastike: majhna količina prahu nano-titanovega nitrida, ki se uporablja v inženirskih termoplastikah, kot so PET, PA itd., se lahko uporabi kot kristalizacijsko nukleacijsko sredstvo za uporabo nano-titanovega nitrida, ki se nanese v nano-dispergirano suspenzijo z etilen glikolom. S polimerizacijo se nano-titanov nitrid in inženirska plastika PET bolje dispergirata, kar lahko močno pospeši hitrost kristalizacije PET plastike, kar poenostavi oblikovanje in razširi področje uporabe inženirske plastike PET. Hkrati se je zaradi nanometrskih učinkov znatno izboljšala odpornost proti obrabi in udarcem pri veliki količini delcev nano-titanovega nitrida in inženirske plastike PET.

3. Uporaba premazov z visoko toplotno emisivnostjo: ključni material premaza z visoko toplotno emisivnostjo, ki vsebuje dušik, je nano-TiN prah, ki se uporablja pri visokih temperaturah. Dodana je komponenta pri razvoju premazov s premazi, pripravljenimi s plazemskim brizganjem. Zaznana stopnja toplotnega sevanja je močno izboljšala učinkovitost izdelka, ki se uporablja predvsem v visokotemperaturnih pečeh za varčevanje z energijo, v vojski.

4. razvoj spajkalnih materialov brez svinca, vključitev sledi nanoprahu titanovega nitrida v zlitine kositra, srebra, bakra in cinka, temperatura taljenja pa je nižja od 200 °C, kar ustvari bolj enakomerno zlitino, temperatura trdne raztopine oksida pa se zniža na 30 °C, kar lahko doseže prvotno temperaturo spajkanja kositra in svinca. Če lahko še izboljšamo infiltracijo, se lahko največja uporaba reši z obstoječim spajkanjem brez svinca.

5. Priprava zelenih elektronskih materialov ne sme uporabljati kroma in drugih škodljivih elementov, kot so svinec, kadmij, dragih, visokotemperaturnih steklenih faz, keramičnih medijev s kadmijem, embalaže in steklenih frit. Problem je v trdnofazni sintezi z visoko temperaturo in visokim zmehčiščnim mestom, ki se lahko združi v porcelan pri visoki temperaturi, da se lahko mikro nanoprah titanovega nitrida združi v trdnofazno reakcijsko temperaturo, ki je nižja od 200 °C, tudi če je temperatura nižja od 50 °C, je lahko uporabljena obstoječa procesna oprema, kar je velik preboj. Titanov dioksid in njegova trdna raztopina sta del elektronskih materialov, uvedba nano mutacij pa je lahko koristna za izboljšanje učinkovitosti; Zakoni o onesnaževanju, ki vsebujejo brom (Br)6, omejujejo uporabo benzenskih polimerov, kar je elektronsko zaviralno sredstvo gorenja. Plastični kosi lupinskega ogrodja predstavljajo težave pri dodajanju majhne količine silicijevega nitrida, silicijevega karbida, titanovega nitrida in titanovega karbida v nanoprah, kar ne le poveča mehansko trdnost, obrabo, toploto in druge lastnosti, ampak tudi nadomesti lastnosti zaviralca gorenja, ki vsebujejo brom. Uporaba organskih polimerov je velik preboj. Druga področja uporabe: nanokompozitna trda rezalna orodja, karbid, visokotemperaturni keramični prevodni materiali, toplotno odporni materiali, disperzijsko ojačani materiali, se lahko uporabljajo kot katalizatorji za elektrode gorivnih celic, antistatični materiali in prevodna keramika.

Specifikacija

Izdelki so razvrščeni
Model
Povprečna velikost delcev (nm)
Čistost (%)
Specifična površina (m²)2/ g)
Gostota v razsutem stanju (g/cm3)
Polimorfi
Barva
Nanoskal
TiN-001
20
> 99,9
60,2
0,12
Kocka
Črna
Submikron
TiN-002
700
> 99,8
10,0
2.30
Kocka
Bledo rumena
Vrsta, bogata z dušikom
TiN-003
700
> 99,8
10,6
2.30
Kocka
Rumena

 

Sorodni izdelki

1.

nano-silicijev nitrid / nano Si3N4 20nm 99,9%

2.

nano-aluminijev nitrid / nano AlN 30nm 99,9%

3.

nano-titanov nitrid / nano TiN 20nm 99,9%

4.

nano borov nitrid / nano BN 50nm 99,9%

5.

nano-cirkonijev nitrid / nano ZrN 50nm 99,9%

6.

nano vanadijev nitrid / nano VN 40nm 99,9%


  • Prejšnje:
  • Naprej:

  • Napišite svoje sporočilo tukaj in nam ga pošljite