Specifikation:
Kode | P632-1 |
Navn | Jernoxid sort |
Formel | Fe3O4 |
CAS-nr. | 1317-61-9 |
Partikelstørrelse | 30-50nm |
Renhed | 99 % |
Krystal type | Amorf |
Udseende | Sort pulver |
Pakke | 1 kg/pose i dobbelte antistatiske poser eller efter behov |
Potentielle anvendelser | Det har brede anvendelsesmuligheder inden for områderne 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), højtemperaturvand-gasoverførselsreaktion og naturgasafsvovlingsreaktion.På grund af den lille størrelse af Fe3O4 nanopartikler, det store specifikke overfladeareal og nanopartiklernes dårlige overfladeglathed, dannes der ujævne atomare trin, hvilket øger kontaktfladen for kemiske reaktioner.Samtidig bruges Fe3O4-partikler som bærer, og katalysatorkomponenterne belægges på overfladen af partiklerne for at fremstille ultrafine katalysatorpartikler med en kerne-skal-struktur, som ikke kun opretholder den høje katalytiske ydeevne af katalysatoren, men gør også katalysatoren nem at genbruge.Derfor er Fe3O4-partikler blevet meget brugt i forskningen af katalysatorbærere.
Magnetisk optagelse:
En anden vigtig anvendelse af nano-Fe3O4 magnetiske partikler er at lave magnetiske optagelsesmaterialer.Nano Fe3O4 på grund af sin lille størrelse ændrer dens magnetiske struktur fra multi-domæne til enkelt-domæne, med meget høj koercitivitet, brugt som et magnetisk optagelsesmateriale, kan i høj grad forbedre signal-til-støj-forholdet, forbedre billedkvaliteten og kan opnå høj informationsregistreringstæthed.For at opnå den bedste registreringseffekt skal nano-Fe3O4-partikler have høj koercivitet og resterende magnetisering, lille størrelse, korrosionsbestandighed, friktionsmodstand og tilpasse sig temperaturændringer.
Mikrobølgeabsorption:
Nanopartikler har optiske egenskaber, som 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 af nanopartiklerne.Undersøgelser har vist, at brugen af nanopartiklers særlige optiske egenskaber til fremstilling af forskellige optiske materialer vil blive meget brugt i dagligdagen og højteknologiske områder.Den nuværende forskning i dette aspekt er stadig på laboratoriestadiet.Kvantestørrelseseffekten af nanopartiklerne gør det til et blue shift-fænomen for lysabsorption af en bestemt bølgelængde.Absorptionen af lys af forskellige bølgelængder af nanopartikelpulver har et udvidet fænomen.På grund af sin høje magnetiske permeabilitet kan Fe3O4 magnetiske nanopulvere bruges som en slags ferritabsorberende materiale, der bruges til mikrobølgeabsorption.
Adsorptionsfjernelse af vandforurenende stoffer og genvinding af ædelmetal:
Med den hurtige udvikling af industrialiseringen er den medfølgende vandforurening blevet mere og mere alvorlig, især metalionerne i vandmassen, svært nedbrydelige organiske forurenende stoffer osv., som ikke er nemme at adskille efter behandling.Hvis der anvendes et magnetisk adsorptionsmateriale, kan det være lettere Adskillelse.Undersøgelser har fundet, at når Fe3O4 nanokrystaller bruges til at adsorbere ædelmetalioner såsom Pd2+, Rh3+, Pt4+ i saltsyredestillatet, er den maksimale adsorptionskapacitet for Pd 2+ 0,103 mmol·g -1, og den maksimale adsorptionskapacitet for Rh3+ er 0,149 mmol·g -1, den maksimale adsorptionskapacitet for Pt4+ er 0,068 mmol·g-1.Derfor er magnetiske Fe3O4 nanokrystaller også en god opløsning ædelmetaladsorbent, hvilket har stor betydning for genanvendelse af ædelmetaller.
Opbevaringstilstand:
Fe3O4 nanopartikler skal opbevares på et forseglet, undgå let, tørt sted.Opbevaring ved stuetemperatur er OK.