Spetsifikatsioon:
Kood | P632-1 |
Nimi | Must raudoksiid |
Valem | Fe3O4 |
CAS nr. | 1317-61-9 |
Osakese suurus | 30-50 nm |
Puhtus | 99% |
Kristalli tüüp | Amorfne |
Välimus | Must pulber |
pakett | 1kg/kott kahekordsetes antistaatilistes kottides või vastavalt vajadusele |
Võimalikud rakendused | Sellel on laialdased kasutusvõimalused magnetvedeliku, magnetsalvestuse, magnetjahutuse, katalüsaatorite, meditsiini ja pigmentide jne valdkondades. |
Kirjeldus:
Fe3O4 nanoosakeste kasutamine:
katalüsaator:
Fe3O4 osakesi kasutatakse katalüsaatoritena paljudes tööstuslikes reaktsioonides, nagu NH3 tootmine (Haberi ammoniaagi tootmismeetod), kõrge temperatuuriga vee-gaasi ülekandereaktsioon ja maagaasi väävlitustamise reaktsioon.Fe3O4 nanoosakeste väiksuse, suure eripinna ja nanoosakeste pinna kehva sileduse tõttu tekivad ebaühtlased aatomiastmed, mis suurendab keemiliste reaktsioonide kontaktpinda.Samal ajal kasutatakse Fe3O4 osakesi kandjana ja katalüsaatori komponendid kaetakse osakeste pinnale, et valmistada ülipeeneid katalüsaatorosakesi, millel on südamik-kesta struktuur, mis mitte ainult ei säilita katalüsaatori kõrget katalüütilist jõudlust, kuid muudab katalüsaatori ka hõlpsasti taaskasutatavaks.Seetõttu on Fe3O4 osakesi laialdaselt kasutatud katalüsaatorikandjate uurimisel.
Magnetsalvestus:
Teine oluline nano-Fe3O4 magnetosakeste kasutusala on magnetiliste salvestusmaterjalide valmistamine.Nano Fe3O4 oma väiksuse tõttu muutub selle magnetiline struktuur mitmedomeenilisest ühedomeeniliseks, väga suure koertsitiivsusega, mida kasutatakse magnetilise salvestusmaterjalina, võib oluliselt parandada signaali-müra suhet, parandada pildikvaliteeti ja saavutada kõrge teabe salvestamise tihedus.Parima salvestusefekti saavutamiseks peab nano-Fe3O4 osakestel olema kõrge koertsitiivsus ja jääkmagnetiseeritus, väike suurus, korrosioonikindlus, hõõrdekindlus ja kohanemine temperatuurimuutustega.
Mikrolaineahjus neeldumine:
Nanoosakestel on optilised omadused, mis pole tavapärastes puistematerjalides saadaval väiksuse tõttu, näiteks optiline mittelineaarsus ja energiakadu valguse neeldumisel ja peegeldumisel, mis sõltuvad suuresti nanoosakeste suurusest.Uuringud on näidanud, et nanoosakeste eriliste optiliste omaduste kasutamist erinevate optiliste materjalide valmistamiseks kasutatakse laialdaselt igapäevaelus ja kõrgtehnoloogilistes valdkondades.Praegused selle aspekti uuringud on veel laboratoorsed.Nanoosakeste kvantsuuruse efekt muudab selle sinise nihke nähtuseks teatud lainepikkuse valguse neeldumisel.Nanoosakeste pulbri erineva lainepikkusega valguse neeldumisel on laienev nähtus.Tänu oma kõrgele magnetilisele läbilaskvusele saab Fe3O4 magnetilisi nanopulbreid kasutada omamoodi ferriiti absorbeeriva materjalina, mida kasutatakse mikrolaine neeldumisel.
Veesaasteainete adsorptsiooni eemaldamine ja väärismetallide taaskasutamine:
Industrialiseerumise kiire arenguga on muutunud järjest tõsisemaks kaasnev veereostus, eriti veekogus leiduvad metalliioonid, raskesti lagunevad orgaanilised saasteained jm, mida pärast puhastamist pole lihtne eraldada.Kui kasutatakse magnetilist adsorptsioonimaterjali, võib seda lihtsam eraldada.Uuringud on leidnud, et kui Fe3O4 nanokristalle kasutatakse väärismetalliioonide, nagu Pd2+, Rh3+, Pt4+ adsorbeerimiseks vesinikkloriidhappe destillaadis, on Pd 2+ maksimaalne adsorptsioonivõime 0,103 mmol·g -1 ja Rh3+ maksimaalne adsorptsioonivõime on 0,149 mmol·g-1, Pt4+ maksimaalne adsorptsioonivõime on 0,068 mmol·g-1.Seetõttu on magnetilised Fe3O4 nanokristallid ka hea lahendus väärismetallide adsorbent, millel on suur tähtsus väärismetallide taaskasutamisel.
Säilitamise seisukord:
Fe3O4 nanoosakesi tuleb hoida suletud, vältides valgust ja kuivas kohas.Toatemperatuuril säilitamine on OK.