Índice | Existencias # R652 MgO | Métodos de caracterización |
Tamaño de partícula | 30-50nm | Análisis TEM |
Moforlogía | Esférico | Análisis TEM |
Pureza | 99,9% | PIC |
Apariencia | Blanco | Inspección visual |
ASS(m2/g) | 30 | APUESTA |
Embalaje | 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg en bolsas, barriles o bolsas gigantes. | |
Aplicaciones | Caucho, fibra, vidrio, revestimientos, adhesivos, cerámica, hormigón, etc. |
El material del sistema retardante de llama es el núcleo del revestimiento retardante de fuego y su rendimiento tiene una gran influencia en el rendimiento del revestimiento retardante de fuego. Los retardantes de llama inorgánicos incluyen principalmente retardantes de llama de antimonio y retardantes de llama de magnesio. El óxido de magnesio nanométrico, como excelente retardante de llama, se ha utilizado ampliamente en la industria de materiales. Su alta superficie específica y su pequeño tamaño de partícula permiten que la nanomagnesia absorba eficazmente la energía térmica de los productos de combustión y reduzca la velocidad de propagación de la llama. Por lo tanto, el óxido de nanomagnesio como principal material de relleno aislante resistente a altas temperaturas, se usa ampliamente en la modificación retardante de llama de cables, plásticos, caucho, revestimientos y otros productos, mejorando la resistencia al fuego del material.
La aplicación deMgO nanopartículas de óxido de magnesio en materiales cerámicos también ha llamado mucho la atención. Debido a su fino tamaño de partícula y su alta superficie específica, el nanoóxido de magnesio puede aumentar la compacidad y resistencia de los materiales cerámicos, mejorar sus propiedades mecánicas y su resistencia al desgaste. Además, el óxido de nanomagnesio también puede mejorar la conductividad térmica y las propiedades de aislamiento eléctrico de los materiales cerámicos, por lo que los materiales cerámicos se utilizan ampliamente en dispositivos electrónicos, aeroespaciales y otros campos.
MgO Nanopartículas de óxido de magnesiotiene perspectivas potenciales de aplicación en el campo de las baterías. Como material con alta conductividad iónica, el óxido de nanomagnesio se puede utilizar como aditivo para electrolitos de baterías o materiales de electrodos para mejorar el rendimiento de la batería y la estabilidad del ciclo. Además, el nanoóxido de magnesio también se puede utilizar para preparar nuevas baterías de alto rendimiento, como supercondensadores y baterías de iones de litio.
Debido a que el nanoóxido de magnesio tiene buenas propiedades de aislamiento y conductividad térmica, se usa ampliamente en la capa de aislamiento y la capa de conductividad térmica de dispositivos electrónicos. El pequeño tamaño de partícula y la distribución uniforme de las partículas esféricas de polvo de magnesia con una morfología superficial regular pueden mejorar significativamente la fluidez y dispersión del polvo y eliminar mejor el efecto de la aglomeración en el rendimiento. En el campo de los circuitos integrados, dispositivos semiconductores y otros campos, el óxido de nanomagnesio se puede utilizar como material de capa aislante para proporcionar aislamiento eléctrico y funciones de gestión térmica. Se utiliza principalmente en cerámica, plástico, vidrio, placas de inducción, automoción, industrial, alambres y cables y otras industrias.
Las nanopartículas de óxido de magnesio y MgO también tienen un rendimiento catalítico excelente, se pueden usar como catalizador directamente y también como portador de catalizador en reacciones catalíticas. Puede proporcionar una superficie específica alta y abundantes sitios activos, promover la adsorción de sustancias reactivas y el proceso de reacción, y mejorar la eficiencia y selectividad de las reacciones catalíticas.
El óxido de nanomagnesio se utiliza en caucho fluorado, caucho de neopreno, caucho de butilo, polietileno clorado (CPE), plásticos y adhesivos de cloruro de polivinilo (PVC), tintas, pinturas y otros aspectos. Se utiliza principalmente como acelerador de vulcanización, relleno, agente anticoque, absorbente de ácido, retardante de fuego, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, resistencia a los ácidos y resistencia a altas temperaturas y otras propiedades, puede mejorar la estabilidad de trabajo en condiciones ambientales adversas.