nano-titannitrid/nano TiN 20nm 99,9%
De viktigaste egenskaperna hosNano-titannitrid ultrafint titannitridpulver framställt genom en speciell process, hög renhet, liten partikelstorleksfördelning, stor ytarea, ytaktivitet, rikt kväve (> 35%), hög temperatur, oxidationsbeständighet, hög hårdhet, utmärkt absorption av infraröd prestanda (80%), UV-skydd på mer än 85% kan appliceras på isoleringsbeläggningar och keramiska membran för bilar, värmeisolering och temperatureffekter. Materialet har god elektrisk ledningsförmåga, kan användas som smält saltelektroder och elektriska kontakter och andra ledande material, för härdad keramik såväl som högtemperaturstrukturkeramik, effekten är mycket god.
1. Plast som appliceras på förpackningsmaterial i en nanotitanitridbarriär löser applikationens gulningsegenskaper: kompositen av nano-TiN-barriärteknik, nano-TiN och kompositharts bildar ett kompositmaterial. Dessa nanopartiklar kan blockera det molekylära gapet, vilket gör det svårt för gasdiffusion att penetrera, vilket förbättrar plastens barriäregenskaper. Dessutom är antalet nanomaterial mycket litet, vilket gör att detta material kan appliceras direkt på olika befintliga processer utan att behöva uppdatera utrustningen. Genom att lägga till en tiotusendels Du kan man garantera transparens och klart polyesterutseende och barriäregenskaperna ökas med mer än åtta gånger. På grund av titannitridens höga kvävehalt är den dispergerade titannitridslamningen ljusblå utan att tillsätta någon färg eller krydda, vilket kan dölja polyesterns gulningsegenskaper (permanent gulning), vilket minskar kundens behov av att tillsätta ett stort antal färgämnen och minskar kostnaderna.
2. Användningsområden för PET-plast: En liten mängd nanotitanitridpulver som används i tekniska termoplaster som PET, PA etc. kan användas som kristalliseringskärnbildningsmedel. Genom att distribuera nanotitanitrid till etylenglykoluppslamningen i nanodispergeringar kan nanotitanitrid och PET-tekniska plaster polymeriseras bättre. Detta kan avsevärt accelerera kristalliseringshastigheten för PET-plast, vilket gör det enkelt att gjuta och utöka användningsområdet för PET-tekniska plaster. Samtidigt har ett stort antal nanotitanitridpartiklar i dispersion och PET avsevärt förbättrats, vilket har förbättrat slitstyrkan och slagtåligheten hos PET-tekniska plaster på grund av nanometereffekten.
3. Beläggningstillämpningar med hög termisk emissivitet: Det viktigaste materialet för beläggningsmaterial med hög termisk emissivitet har nano-TiN-pulver med hög kvävehalt som används vid höga temperaturer. Tillsätt komponenten i utvecklingen av beläggningsmaterial med beläggningar framställda genom plasmasprutning. Den detekterade värmestrålningsprestanda förbättras kraftigt och produkten används huvudsakligen i energibesparande högtemperaturugnar och militära ändamål.
4. Utveckling av blyfria lödmaterial, införlivande av spår av titannitrid-nanopulver i tenn, silver, koppar och zinklegeringar, sänkning av smälttemperaturen till 200 °C, vilket ger en mer enhetlig legering, vilket minskar temperaturen i den fasta oxidlösningen till 30 °C, vilket kan uppnå den ursprungliga tenn-bly-lödtemperaturen. Om vi ytterligare kan förbättra infiltrationen, är den största tillämpningen av svårigheten att lösa den befintliga blyfria lödningen.
5. Vid framställning av gröna elektroniska material får krom och andra skadliga ämnen som bly och kadmium inte användas. Höga priser och högtemperaturbindning av blyfri glasfas, kadmiumkeramiska medier, förpackningar och glasfrittor är problemet med att fastfassyntesen vid hög temperatur, hög mjukningspunkt och hög temperatur kan bildas i porslin. Mikrotitanitrid-nanopulver kan användas för att sänka fastfasreaktionstemperaturen till 200 °C, även om temperaturen är lägre än 50 °C, och befintlig processutrustning kan användas, vilket också är ett stort genombrott. Titandioxid och dess fasta lösningar är en del av elektroniska materials sammansättning, och nanoformen kan förbättra prestandan. Föroreningslagar som innehåller brom (Br)6 begränsar användningen av bensenpolymerer. Det är svårt att tillsätta små mängder kiselnitrid, kiselkarbid, titannitrid och titannanopulver till elektroniska flamskyddsmedel och plastskal i tekniska plaster. Detta ökar inte bara den mekaniska hållfastheten, slitstyrkan och värmetåligheten, utan ersätter även flamskyddsmedel som innehåller brom. Användningen av organiska polymerer är ett stort genombrott. Andra tillämpningsområden: hårda nanokompositverktyg, karbid, högtemperaturkeramiska ledande material, värmebeständiga material och dispersionsförstärkta material kan appliceras på elektrodkatalysatorer för bränsleceller, antistatiska material och ledande keramik.
| Produkterna är klassificerade | Modell | Genomsnittlig partikelstorlek (nm) | Renhet (%) | Specifik ytarea (m²2/ g) | Skrymdensitet (g/cm²)3) | Polymorfer | Färg |
| Nanoskala | TiN-001 | 20 | > 99,9 | 60,2 | 0,12 | Kub | Svart |
| Submikron | TiN-002 | 700 | > 99,8 | 10.0 | 2.30 | Kub | Ljusgul |
| Kväverik typ | TiN-003 | 700 | > 99,8 | 10.6 | 2.30 | Kub | Gul |
| 1. | nano-kiselnitrid / nano Si3N4 20nm 99,9% |
| 2. | nano-aluminiumnitrid / nano AlN 30nm 99,9% |
| 3. | nano-titannitrid / nano TiN 20nm 99,9% |
| 4. | nano bornitrid / nano BN 50nm 99,9% |
| 5. | nano-zirkoniumnitrid / nano-ZrN 50nm 99,9% |
| 6. | nanovanadinnitrid / nano VN 40nm 99,9% |







