Index | Aktie # R652 MgO | Charakterisierungsmethoden |
Partikelgröße | 30-50nm | TEM-Analyse |
Mophorlogie | Kugelförmig | TEM-Analyse |
Reinheit | 99,9 % | ICP |
Aussehen | Weiß | Visuelle Inspektion |
SSA(m2/g) | 30 | WETTE |
Verpackung | 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg in Säcken, Fässern oder Jumbo-Beuteln. | |
Anwendungen | Gummi, Fasern, Glas, Beschichtungen, Klebstoffe, Keramik, Beton usw |
Das flammhemmende Systemmaterial ist der Kern der feuerhemmenden Beschichtung und seine Leistung hat großen Einfluss auf die Leistung der feuerhemmenden Beschichtung. Anorganische Flammschutzmittel umfassen hauptsächlich Antimon-Flammschutzmittel und Magnesium-Flammschutzmittel. Nanometer-Magnesiumoxid wird als hervorragendes Flammschutzmittel in der Materialindustrie häufig eingesetzt. Seine hohe spezifische Oberfläche und kleine Partikelgröße ermöglichen es dem Nanomagnesia, die Wärmeenergie in den Verbrennungsprodukten effektiv zu absorbieren und die Flammenausbreitungsrate zu verlangsamen. Daher wird Nanomagnesiumoxid als wichtigstes isolierendes, hochtemperaturbeständiges Füllmaterial häufig zur flammhemmenden Modifizierung von Kabeln, Kunststoffen, Gummi, Beschichtungen und anderen Produkten verwendet, wodurch die Feuerbeständigkeit des Materials verbessert wird.
Die Anwendung vonMgO Magnesiumoxid-Nanopartikel Auch die Entwicklung keramischer Materialien hat große Aufmerksamkeit erregt. Aufgrund seiner feinen Partikelgröße und hohen spezifischen Oberfläche kann Nanomagnesiumoxid die Kompaktheit und Festigkeit keramischer Materialien erhöhen sowie deren mechanische Eigenschaften und Verschleißfestigkeit verbessern. Darüber hinaus kann Nanomagnesiumoxid auch die Wärmeleitfähigkeit und die elektrischen Isolationseigenschaften von Keramikmaterialien verbessern, sodass Keramikmaterialien in elektronischen Geräten, der Luft- und Raumfahrt und anderen Bereichen weit verbreitet sind.
MgO Magnesiumoxid-Nanopartikelhat potenzielle Anwendungsaussichten im Batteriebereich. Als Material mit hoher Ionenleitfähigkeit kann Nanomagnesiumoxid als Zusatz zu Batterieelektrolyten oder Elektrodenmaterialien verwendet werden, um die Batterieleistung und Zyklenstabilität zu verbessern. Darüber hinaus kann Nanomagnesiumoxid auch zur Herstellung neuer Hochleistungsbatterien wie Superkondensatoren und Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden.
Da Nanomagnesiumoxid über gute Isolier- und Wärmeleitfähigkeitseigenschaften verfügt, wird es häufig in der Isolierschicht und Wärmeleitschicht elektronischer Geräte verwendet. Die geringe Partikelgröße und die gleichmäßige Verteilung kugelförmiger Magnesiapulverpartikel mit regelmäßiger Oberflächenmorphologie können die Fließfähigkeit und Dispersion des Pulvers erheblich verbessern und den Effekt der Agglomeration auf die Leistung besser beseitigen. Im Bereich integrierter Schaltkreise, Halbleiterbauelemente und anderen Bereichen kann Nanomagnesiumoxid als Isolierschichtmaterial verwendet werden, um elektrische Isolations- und Wärmemanagementfunktionen bereitzustellen. Wird hauptsächlich in der Keramik-, Kunststoff-, Glas-, Induktionsplatten-, Automobil-, Industrie-, Draht- und Kabelindustrie sowie in anderen Branchen eingesetzt.
MgO-Magnesiumoxid-Nanopartikel weisen außerdem eine hervorragende katalytische Leistung auf, können direkt als Katalysator verwendet werden und können auch als Katalysatorträger in katalytischen Reaktionen verwendet werden. Es kann eine hohe spezifische Oberfläche und zahlreiche aktive Stellen bereitstellen, die Adsorption reaktiver Substanzen und den Reaktionsprozess fördern und die Effizienz und Selektivität katalytischer Reaktionen verbessern.
Nanomagnesiumoxid wird in Fluorkautschuk, Neoprenkautschuk, Butylkautschuk, chloriertem Polyethylen (CPE), Polyvinylchlorid (PVC)-Kunststoffen und -Klebstoffen, Tinten, Farben und anderen Aspekten verwendet. Wird hauptsächlich als Vulkanisationsbeschleuniger, Füllstoff, Antikoksmittel, Säureabsorptionsmittel, Feuerschutzmittel, Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Säurebeständigkeit und Hochtemperaturbeständigkeit sowie andere Eigenschaften verwendet und kann die Arbeitsstabilität unter rauen Umgebungsbedingungen verbessern.