Spetsifikatsioon:
Kood | P632-1 |
Nimetus | Raudoksiid must |
Valem | Fe3o4 |
CAS nr | 1317-61-9 |
Osakeste suurus | 30-50Nm |
Puhtus | 99% |
Kristallitüüp | Amorfne |
Välimus | Must pulber |
Pakk | 1 kg/kott topeltvastastes kottides või vastavalt vajadusele |
Potentsiaalsed rakendused | Sellel on laialdased väljavaated magnetilise vedeliku, magnetilise registreerimise, magnetilise jahutamise, katalüsaatide, ravimi ja pigmentide jms valdkondades. |
Kirjeldus:
FE3O4 nanoosakeste rakendamine:
katalüsaator:
Fe3O4 osakesi kasutatakse katalüsaatoritena paljudes tööstuslikes reaktsioonides, näiteks NH3 (Haberi ammoniaagi tootmismeetod), kõrge temperatuuriga veegaasi ülekandereaktsiooni ja maagaasi väävlitorumisreaktsioonide tootmisel. FE3O4 nanoosakeste, suure spetsiifilise pinna ja nanoosakeste kehva pinna sileduse vähese suuruse tõttu moodustuvad ebaühtlased aatomietapid, mis suurendab keemiliste reaktsioonide kontaktpinda. Samal ajal kasutatakse kandjana Fe3O4 osakesi ja katalüsaatori komponendid katavad osakeste pinnale, et valmistada südamiku kesta struktuuriga ülikerge katalüsaatori osakesi, mis mitte ainult ei säilita katalüsaatori kõrget katalüsaatori jõudlust, vaid muudab ka katalüsaatori hõlpsaks taaskasutatavaks. Seetõttu on katalüsaatori toede uurimisel laialdaselt kasutatud Fe3O4 osakesi.
Magnetiline salvestus:
Nano-Fe3O4 magnetiliste osakeste teine oluline kasutamine on magnetiliste salvestusmaterjalide valmistamine. Nano Fe3O4 oma väikese suuruse tõttu muutub selle magnetiline struktuur mitme domeenist ühe domeenini, väga suure sunniviisilisusega, mida kasutatakse magnetilise salvestusmaterjalina, võib märkimisväärselt parandada signaali-müra suhet, parandada pildikvaliteeti ja saavutada kõrge teabe salvestustiheduse. Parima salvestamisfekti saavutamiseks peavad Nano-Fe3O4 osakestel olema kõrge sunniviisiline ja jääkmagnetiseerimine, väike suurus, korrosioonikindlus, hõõrdetakistus ja kohanema temperatuurimuutustega.
Mikrolaine neeldumine:
Nanoosakestel on optilised omadused, mis pole tavalistes puistematerjalides saadaval väikese suurusega, näiteks optilise mittelineaarsuse ja energiakaotuse tõttu valguse neeldumise ja valguse peegelduse ajal, mis sõltuvad suuresti nanoosakeste suurusest. Uuringud on näidanud, et nanoosakeste spetsiaalsete optiliste omaduste kasutamist mitmesuguste optiliste materjalide valmistamiseks kasutatakse laialdaselt igapäevaelus ja kõrgtehnoloogiaväljadel. Selle aspekti praegused uuringud on endiselt laboratoorses etapis. Nanoosakeste kvantsuurus muudab selle teatud lainepikkuse valguse neeldumiseks sinise nihke nähtuseks. Erinevate lainepikkuste valguse neeldumine nanoosakesi pulbril on laienev nähtus. Suure magnetilise läbilaskvuse tõttu saab Fe3O4 magnetilisi nanopowdereid kasutada omamoodi ferriidi neelduva materjalina, mida kasutatakse mikrolainete neeldumisel.
Vee saasteainete adsorptsioon ja väärismetallide taastumine:
Industrialiseerimise kiire arenguga on sellega kaasnev veereostus muutunud üha tõsisemaks, eriti veekogu metalliioonid, raskesti lagundatavad orgaanilised saasteained jne, mida pärast töötlemist pole kerge eraldada. Kui kasutatakse magnetilist adsorptsioonimaterjali, võib see olla lihtsam eraldada. Uuringud on leidnud, et kui Fe3O4 nanokristalle kasutatakse vesinikkloriidhappe destillaadis adsorbeeruvate üllaste metalliioonide nagu PD2+, Rh3+, PT4+, on PD2+ maksimaalne adsorptsioonivõime 0,103 mmol · g -1 ja maksimaalne adsorptsiooni maht RH3+ IS 0,149mol. 0,068 mmol · G-1. Seetõttu on magnetilised FE3O4 nanokristallid ka hea lahenduse väärismetalli adsorbent, millel on väärismetallide ringlussevõtu jaoks suur tähtsus.
Ladustamisseisund:
FE3O4 nanoosakesi tuleks hoida suletud, vältida kerget, kuiva kohta. Toatemperatuuri ladustamine on ok.