Specifikation:
Kode | P632-1 |
Navn | Jernoxid sort |
Formel | Fe3O4 |
CAS Nej. | 1317-61-9 |
Partikelstørrelse | 30-50nm |
Renhed | 99% |
Krystaltype | Amorf |
Udseende | Sort pulver |
Pakke | 1 kg/taske i dobbelt antistatiske poser eller efter behov |
Potentielle applikationer | Det har brede anvendelsesudsigter inden for magnetisk væske, magnetisk optagelse, magnetisk køling, katalysatorer, medicin og pigmenter osv. |
Beskrivelse:
Anvendelse af Fe3O4 nanopartikler:
Katalysator:
Fe3O4-partikler bruges som katalysatorer i mange industrielle reaktioner, såsom produktion af NH3 (Haber ammoniakproduktionsmetode), høje temperatur vand-gasoverførselsreaktion og naturgas desulfuriseringsreaktion. På grund af den lille størrelse af Fe3O4 -nanopartikler, det store specifikke overfladeareal og den dårlige overfladet glatthed af nanopartiklerne dannes ujævne atomtrin, hvilket øger kontaktoverfladen for kemiske reaktioner. På samme tid bruges Fe3O4-partikler som bærer, og katalysatorkomponenterne er belagt på overfladen af partiklerne for at fremstille ultra-fine katalysatorpartikler med en kerne-shell-struktur, som ikke kun opretholder den høje katalytiske ydelse af katalysatoren, men også gør katalysatoren let at genanvende. Derfor er Fe3O4 -partikler blevet vidt brugt til forskning af katalysatorstøtter.
Magnetisk optagelse:
En anden vigtig anvendelse af nano-Fe3O4 magnetiske partikler er at fremstille magnetiske optagelsesmaterialer. Nano Fe3O4 På grund af dens lille størrelse ændres dens magnetiske struktur fra fler-domæne til enkelt-domæne med meget høj tvang, der bruges som et magnetisk optagemateriale i høj grad forbedrer signal-til-støjforholdet, forbedrer billedkvaliteten og kan opnå høj informationsoptagelsestæthed. For at opnå den bedste optagelseseffekt skal nano-Fe3O4-partikler have høj tvang og resterende magnetisering, lille størrelse, korrosionsbestandighed, friktionsresistens og tilpasse sig temperaturændringer.
Mikrobølgeabsorption:
Nanopartikler har optiske egenskaber, der ikke er tilgængelige i konventionelle bulkmaterialer på grund af den lille størrelseseffekt, såsom optisk ikke -linearitet, og energitab under lysabsorption og lysreflektion, som er meget afhængige af størrelsen på nanopartiklerne. Undersøgelser har vist, at anvendelse af de specielle optiske egenskaber ved nanopartikler til fremstilling af forskellige optiske materialer vil blive brugt i vid udstrækning i dagligdagen og højteknologiske felter. Den aktuelle forskning på dette aspekt er stadig i laboratoriefasen. Kvantumstørrelseseffekten af nano-partiklerne gør det til et blåt skiftfænomen til lysabsorption af en bestemt bølgelængde. Absorptionen af lys af forskellige bølgelængder med nano-partikelpulver har et udvidet fænomen. På grund af dets høje magnetiske permeabilitet kan Fe3O4 magnetiske nanopowders bruges som en slags ferritabsorberende materiale, der bruges i mikrobølgeabsorption.
Adsorptionsfjernelse af vandforurenende stoffer og gendannelse af ædelmetal:
Med den hurtige udvikling af industrialisering er den ledsagende vandforurening blevet mere og mere alvorlig, især metalionerne i vandkroppen, vanskelige at nedbryde organiske forurenende stoffer osv., Som ikke er lette at adskille efter behandling. Hvis der anvendes et magnetisk adsorptionsmateriale, kan det være lettere adskillelse. Studies have found that when Fe3O4 nanocrystals are used to adsorb noble metal ions such as Pd2+, Rh3+, Pt4+ in the hydrochloric acid distillate, the maximum adsorption capacity for Pd 2+ is 0.103mmol·g -1 and the maximum adsorption capacity for Rh3+ is 0.149mmol·g -1, the maximum adsorption capacity for Pt4+ er 0,068 mmol · g-1. Derfor er magnetiske Fe3O4 -nanokrystaller også en god opløsning af ædle metal adsorbent, hvilket er af stor betydning for genanvendelse af ædelmetaller.
Opbevaringsbetingelse:
Fe3O4 -nanopartikler skal opbevares i forseglede, undgå let, tørt sted. Opbevaring af stuetemperatur er OK.