нано-титан нитриды/ нано TiN 20нм 99.9%
Төп үзенчәлекләреНано-титан нитриды ультранечкә титан нитриды порошогы махсус процесс аша әзерләнгән, югары сафлык, кечкенә кисәкчәләр зурлыгы таралышы, зур өслек мәйданы, өслек активлыгы, азотка бай (> 35%), югары температура, оксидлашуга чыдамлык, югары катылык, инфракызыл сыйфатның югары сеңүчәнлеге (80%), ультрафиолет экраны 85% тан артык, изоляция капламаларының өске өлешенә һәм автомобиль керамик мембранасына сөртелергә мөмкин, җылылык изоляциясе һәм температура эффектлары. Материал яхшы электр үткәрүчәнлегенә ия, эретелгән тоз электролизы электродлары һәм электр контактлары һәм башка үткәргеч материаллар буларак кулланылырга мөмкин, катыртылган керамика, шулай ук югары температуралы структураль керамика өчен бик яхшы эффект бирә.
1. Нано-титан нитрид киртәсендә упаковка материалларына кулланылган пластик куллануның саргаю үзенчәлекләрен чишә: нано-TiN киртә технологиясе, нано-TiN һәм композит сумаладан ясалган композит материал барлыкка китерә, бу нанокисәкчәләр молекуляр араны каплап, газ диффузиясен үтеп керү авыр, шуның белән сумаланың киртә үзенчәлекләрен арттыра, пластик. Наноматериаллар саны бик аз өстәлә, бу материалны төрле булган процессларга турыдан-туры кулланырга мөмкин, һәм җиһазларны яңартырга кирәкми. Ун меңнән бер Du өлешен өстәү үтә күренмәле, ачык полиэстер күренешен тәэмин итә ала, киртә үзенчәлекләрен 8 тапкырдан артык арттыра, титан нитридының азот күләме югары булу сәбәпле, титан нитриды дисперсланган суспензия ачык зәңгәр төстә була, бернинди төс тәмләткечләр өстәмичә, полиэстерның үзенең саргаю үзенчәлекләрен (даими саргаю) капларга мөмкин, чыгымнарны киметү өчен күп санлы буяу матдәләре өстәү кулланучылар санын киметә;
2. ПЭТ пластик кулланылышы: ПЭТ, ПЭТ һ.б. кебек инженерлык термопластикларында кулланыла торган аз күләмдәге нано-титан нитриды порошогы кристаллашу ядролаштыручы агент буларак кулланылырга мөмкин, нано-титан нитридын этиленгликоль суспензиясе белән нано-дисперсланган матдәгә урнаштыру өчен, нано-титан нитриды һәм ПЭТ инженерлык пластикларын полимерлаштыру юлы белән яхшырак дисперсияләү, ПЭТ пластикның кристаллашу тизлеген сизелерлек тизләтергә, аны гадиләштерергә һәм ПЭТ инженерлык пластикларын куллану даирәсен киңәйтергә мөмкин. Шул ук вакытта күп санлы нано-титан нитриды кисәкчәләренең дисперсиясе һәм ПЭТ нанометр эффектлары аркасында ПЭТ инженерлык пластикларының тузуга чыдамлыгын һәм бәрелүгә чыдамлыгын сизелерлек яхшыртты;
3. югары җылылык эмиссиясе белән каплау кушымталары: югары температурада кулланыла торган югары азотлы нано-TiN порошогы булган югары җылылык эмиссиясе белән каплау материалының төп материалы, плазма сиптерү юлы белән әзерләнгән каплау материалларын эшләүгә компонент өстәлә. Җылылык нурланышы күрсәткечләрен ачыклау тизлеге сизелерлек яхшыра, продукт, нигездә, югары температуралы мичләрдә энергияне саклаучы, хәрби максатларда кулланыла;
4. кургашсыз паяль материалларын эшләү, титан нитриды нанопорошоклы калай, көмеш, бакыр, цинк эретмәсен куллану, эретү температурасын 200°C кадәр киметү, корычманың бер төрле булуын тәэмин итү, оксид каты эремә температурасын 30°C кадәр киметү, калай-кургаш паяльнең башлангыч температурасына ирешү мөмкинлеге, әгәр без инфильтрацияне тагын да яхшырта алсак, иң зур куллану авырлыгы булган кургашсыз паяль проблемасын чишү;
5. Яшел электрон материаллар әзерләүдә хром һәм башка зарарлы элементларны, мәсәлән, кургаш, кадмийны кулланып булмый. Пыяла фазасындагы кургашсыз, кадмий керамик материаллар, упаковка һәм пыяла фрит материаллары кебек кыйммәтле, югары температуралы бәйләнешләр ясау проблемасы - югары температуралы, югары йомшарту нокталы, югары температуралы каты фазалы синтезлау, микротитан нитриды нанопорошогын кушу, каты фазалы реакция температурасын 200°C кадәр түбәнәйтү, хәтта 50°C түбәнрәк булса да, булган процесс җиһазларын куллану да зур ачыш. Титан диоксиды һәм аның каты эремәсе электрон материаллар составында, наноформада мутацияләр кертү нәтиҗәлелекне арттыру өчен файдалы булырга мөмкин; Бром (Br) 6-пычрану законнары бензол полимерларын куллануны чикли, электрон ялкын тоткарлаучы матдәләргә кадәр, пластик кабык скелет кисәкләренә аз күләмдә кремний нитриды, кремний карбиды, титан нитриды, карбид титан нанопорошогы өстәү пластмасса инженериясендә кыенлыклар тудыра, механик ныклыкны, тузуны, җылылыкны һәм башка үзлекләрне арттырып кына калмый, мәсәлән, бромлы ялкын тоткарлаучы материал үзлекләрен алыштыру кебек, органик полимерларны куллану зур ачыш булып тора; куллануның башка өлкәләре: нанокомпозитлы каты кисү коралларында карбид, югары температуралы керамик үткәргеч материал, җылылыкка чыдам материаллар, дисперсияне ныгытылган материаллар, ягулык элементлары өчен электрод катализаторы, антистатик материал һәм үткәргеч керамика өчен кулланылырга мөмкин.
| Продуктлар классификацияләнгән | Модель | Уртача кисәкчә зурлыгы (нм) | Сафлык (%) | Төгәл өслек мәйданы (м2/ г) | Күплек тыгызлыгы (г / см3) | Полиморфлар | Төс |
| Нанокүләмле | TiN-001 | 20 | > 99.9 | 60.2 | 0.12 | Куб | Кара |
| Субмикрон | TiN-002 | 700 | > 99.8 | 10.0 | 2.30 | Куб | Ачык сары |
| Азотка бай төр | TiN-003 | 700 | > 99.8 | 10.6 | 2.30 | Куб | Сары |
| 1. | нано-кремний нитриды / нано Si3N4 20нм 99.9% |
| 2. | нано-алюминий нитриды / нано AlN 30нм 99.9% |
| 3. | нано-титан нитриды / нано TiN 20нм 99.9% |
| 4. | нано бор нитриды / нано BN 50нм 99.9% |
| 5. | нано-цирконий нитриды / нано ZrN 50нм 99.9% |
| 6. | нано ванадий нитриды / нано VN 40нм 99.9% |







