นาโนไทเทเนียมไนไตรด์/นาโน TiN 20 นาโนเมตร 99.9%
ลักษณะสำคัญของผงไทเทเนียมไนไตรด์นาโนชนิดละเอียดพิเศษ ผลิตขึ้นด้วยกระบวนการพิเศษ มีความบริสุทธิ์สูง ขนาดอนุภาคเล็ก พื้นที่ผิวมาก มีกิจกรรมบนพื้นผิวสูง มีไนโตรเจนสูง (> 35%) ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการออกซิเดชัน มีความแข็งสูง ดูดซับรังสีอินฟราเรดได้ดีเยี่ยม (80%) และป้องกันรังสียูวีได้มากกว่า 85% สามารถนำไปใช้กับสารเคลือบฉนวนและเยื่อเซรามิกสำหรับยานยนต์ เพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนและควบคุมอุณหภูมิ วัสดุนี้มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าที่ดี สามารถใช้เป็นอิเล็กโทรดอิเล็กโทรไลซิสเกลือหลอมเหลว หน้าสัมผัสทางไฟฟ้า และวัสดุตัวนำอื่นๆ สำหรับเซรามิกเสริมความแข็งแรง รวมถึงเซรามิกโครงสร้างทนอุณหภูมิสูง ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก
1. การใช้พลาสติกที่มีชั้นกั้นนาโนไทเทเนียมไนไตรด์ในวัสดุบรรจุภัณฑ์ช่วยแก้ปัญหาการเหลืองของพลาสติก: เทคโนโลยีชั้นกั้นนาโนไทเทเนียมไนไตรด์ (Nano-TiN) คือการนำนาโนไทเทเนียมไนไตรด์มาผสมกับเรซินเพื่อสร้างวัสดุคอมโพสิต อนุภาคนาโนเหล่านี้สามารถปิดกั้นช่องว่างระดับโมเลกุล ทำให้ก๊าซผ่านได้ยาก จึงช่วยเพิ่มคุณสมบัติการกั้นของเรซินและพลาสติก การเติมนาโนวัสดุในปริมาณน้อยมาก ทำให้สามารถนำวัสดุนี้ไปใช้โดยตรงกับกระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงอุปกรณ์ การเติมในสัดส่วนหนึ่งในหมื่นของ Du สามารถรับประกันความโปร่งใสและลักษณะของโพลีเอสเตอร์ที่ใสสะอาด คุณสมบัติการกั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 เท่า เนื่องจากไทเทเนียมไนไตรด์มีปริมาณไนโตรเจนสูง สารละลายไทเทเนียมไนไตรด์ที่กระจายตัวจะมีสีฟ้าอ่อนโดยไม่ต้องเติมสีใดๆ สามารถลดปัญหาการเหลืองของโพลีเอสเตอร์ (การเหลืองถาวร) ลดจำนวนสารแต่งสีที่ลูกค้าต้องเติม และลดต้นทุน
2. การประยุกต์ใช้พลาสติก PET: ผงนาโนไทเทเนียมไนไตรด์จำนวนเล็กน้อยที่ใช้ในเทอร์โมพลาสติกวิศวกรรม เช่น PET, PA เป็นต้น สามารถใช้เป็นสารเร่งการตกผลึก โดยการนำนาโนไทเทเนียมไนไตรด์ไปผสมกับสารละลายเอทิลีนไกลคอล การกระจายตัวของนาโนไทเทเนียมไนไตรด์และพลาสติกวิศวกรรม PET ที่ดีขึ้นด้วยกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน สามารถเร่งอัตราการตกผลึกของพลาสติก PET ได้อย่างมาก ทำให้ขึ้นรูปได้ง่ายขึ้น และขยายขอบเขตการใช้งานของพลาสติกวิศวกรรม PET ในขณะเดียวกัน การกระจายตัวของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไนไตรด์จำนวนมากใน PET ยังช่วยปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอและความต้านทานแรงกระแทกของพลาสติกวิศวกรรม PET ได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผลของนาโนเมตร
3. การประยุกต์ใช้สารเคลือบที่มีค่าการแผ่รังสีความร้อนสูง: วัสดุหลักของสารเคลือบที่มีค่าการแผ่รังสีความร้อนสูงคือผงนาโนไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) ที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง ซึ่งใช้ในอุณหภูมิสูง การเพิ่มส่วนประกอบนี้ลงในวัสดุเคลือบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้การเคลือบแบบพ่นพลาสม่าช่วยปรับปรุงอัตราการตรวจจับและประสิทธิภาพการแผ่รังสีความร้อนได้อย่างมาก ผลิตภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่ใช้ในการประหยัดพลังงานในเตาเผาอุณหภูมิสูง และในด้านการทหาร
4. การพัฒนาวัสดุบัดกรีไร้สารตะกั่ว โดยการผสมผงนาโนไทเทเนียมไนไตรด์ปริมาณเล็กน้อยลงในโลหะผสมดีบุก เงิน ทองแดง และสังกะสี ทำให้จุดหลอมเหลวต่ำกว่า 200 °C ส่งผลให้โลหะผสมมีความสม่ำเสมอมากขึ้น ลดอุณหภูมิการละลายของออกไซด์ลง 30 °C และสามารถบรรลุอุณหภูมิการบัดกรีเทียบเท่ากับตะกั่ว-ดีบุกเดิมได้ หากสามารถปรับปรุงการแทรกซึมให้ดียิ่งขึ้นได้ จะเป็นการแก้ปัญหาความยากลำบากในการใช้งานของบัดกรีไร้สารตะกั่วที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
5. การเตรียมวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่สามารถใช้โครเมียมและธาตุอันตรายอื่นๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ซึ่งมีราคาแพง ต้องใช้การเชื่อมประสานที่อุณหภูมิสูง วัสดุเซรามิกแคดเมียมที่มีราคาสูง บรรจุภัณฑ์ และผงแก้ว ปัญหาคือการสังเคราะห์เฟสของแข็งที่อุณหภูมิสูง จุดอ่อนตัวสูง และอุณหภูมิสูง การใช้ผงนาโนไทเทเนียมไนไตรด์ขนาดเล็กเชื่อมประสานกับพอร์เซเลน ช่วยลดอุณหภูมิปฏิกิริยาเฟสของแข็งลงเหลือต่ำกว่า 200 °C หรือต่ำกว่า 50 °C ก็สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ ไทเทเนียมไดออกไซด์และสารละลายของแข็งเป็นส่วนประกอบของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ การนำรูปแบบนาโนมาใช้อาจเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ กฎหมายควบคุมมลพิษที่มีโบรมีน (Br) 6 จำกัดการใช้พอลิเมอร์เบนซีน ในการผลิตสารหน่วงไฟในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีโครงสร้างเปลือกหุ้มก่อให้เกิดความยากลำบากในการผลิตพลาสติกวิศวกรรม การเติมซิลิกอนไนไตรด์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ ไทเทเนียมไนไตรด์ ผงนาโนไทเทเนียมคาร์ไบด์ในปริมาณเล็กน้อย ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความแข็งแรงเชิงกล ความทนทานต่อการสึกหรอ ความร้อน และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การแทนที่คุณสมบัติของวัสดุหน่วงไฟที่มีโบรมีน การประยุกต์ใช้พอลิเมอร์อินทรีย์จึงเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ สาขาการประยุกต์ใช้อื่นๆ ได้แก่ เครื่องมือตัดแข็งแบบนาโนคอมโพสิต คาร์ไบด์ วัสดุนำไฟฟ้าเซรามิกอุณหภูมิสูง วัสดุทนความร้อน วัสดุเสริมแรงแบบกระจายตัว สามารถนำไปใช้กับตัวเร่งปฏิกิริยาอิเล็กโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง วัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิต และเซรามิกนำไฟฟ้าได้
| ผลิตภัณฑ์ถูกจัดประเภท | แบบอย่าง | ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (นาโนเมตร) | ความบริสุทธิ์ (%) | พื้นที่ผิวจำเพาะ (ตร.ม.)2/ g) | ความหนาแน่นรวม (กรัม/ซม³)3) | โพลีมอร์ฟ | สี |
| ระดับนาโน | ไทเอ็น-001 | 20 | > 99.9 | 60.2 | 0.12 | ลูกบาศก์ | สีดำ |
| ซับไมครอน | ไทเอ็น-002 | 700 | > 99.8 | 10.0 | 2.30 | ลูกบาศก์ | สีเหลืองอ่อน |
| ชนิดที่มีไนโตรเจนสูง | ไทเอ็น-003 | 700 | > 99.8 | 10.6 | 2.30 | ลูกบาศก์ | สีเหลือง |
| 1. | นาโนซิลิคอนไนไตรด์ / นาโน Si3N4 20 นาโนเมตร 99.9% |
| 2. | นาโนอะลูมิเนียมไนไตรด์ / นาโน AlN 30 นาโนเมตร 99.9% |
| 3. | นาโนไทเทเนียมไนไตรด์ / นาโน TiN 20 นาโนเมตร 99.9% |
| 4. | นาโนโบรอนไนไตรด์ / นาโน BN 50 นาโนเมตร 99.9% |
| 5. | นาโนเซอร์โคเนียมไนไตรด์ / นาโน ZrN 50 นาโนเมตร 99.9% |
| 6. | นาโนวาเนเดียมไนไตรด์ / นาโน VN 40 นาโนเมตร 99.9% |







