Indeksi | Varastonumero R652 MgO | Karakterisointimenetelmät |
Partikkelikoko | 30-50 nm | TEM-analyysi |
Moforologia | Pallomainen | TEM-analyysi |
Puhtaus | 99,9 % | ICP |
Ulkonäkö | Valkoinen | Silmämääräinen tarkastus |
SSA (m2/g) | 30 | VETO |
Pakkaus | 1kg, 5kg, 10kg, 20kg pusseissa, tynnyreissä tai jumbopusseissa. | |
Sovellukset | Kumi, kuitu, lasi, pinnoitteet, liimat, keramiikka, betoni jne |
Paloa hidastava järjestelmämateriaali on paloa hidastavan pinnoitteen ydin, ja sen suorituskyvyllä on suuri vaikutus palonestopinnoitteen suorituskykyyn. Epäorgaanisia palonestoaineita ovat pääasiassa antimonipalonsuoja-aineet ja magnesiumpalonsuoja-aineet. Nanometrimagnesiumoksidia, erinomaisena palonestoaineena, on käytetty laajalti materiaaliteollisuudessa. Sen suuri ominaispinta-ala ja pieni hiukkaskoko mahdollistavat sen, että nanomagnesian absorboi tehokkaasti lämpöenergiaa palamistuotteista ja hidastaa liekin etenemisnopeutta. Siksi nanomagnesiumoksidia pääasiallisena eristävänä korkeaa lämpötilaa kestävänä täytemateriaalina käytetään laajalti kaapeleiden, muovien, kumin, pinnoitteiden ja muiden tuotteiden palonestoainemuunnoksissa, mikä parantaa materiaalin palonkestävyyttä.
SovellusMgO magnesiumoksidin nanohiukkaset myös keraamisissa materiaaleissa on herättänyt paljon huomiota. Pienen hiukkaskoon ja suuren ominaispinta-alan ansiosta nanomagnesiumoksidi voi lisätä keraamisten materiaalien tiiviyttä ja lujuutta, parantaa sen mekaanisia ominaisuuksia ja kulutuskestävyyttä. Lisäksi nanomagnesiumoksidi voi myös parantaa keraamisten materiaalien lämmönjohtavuutta ja sähköeristysominaisuuksia, joten keraamisia materiaaleja käytetään laajalti elektronisissa laitteissa, ilmailussa ja muilla aloilla.
MgO Magnesiumoksidin nanohiukkaseton potentiaalisia sovellusmahdollisuuksia akkualalla. Korkean ioninjohtavuuden omaavana materiaalina nanomagnesiumoksidia voidaan käyttää akun elektrolyytti- tai elektrodimateriaalien lisäaineena akun suorituskyvyn ja syklin vakauden parantamiseksi. Lisäksi nanomagnesiumoksidia voidaan käyttää myös uusien korkean suorituskyvyn akkujen, kuten superkondensaattorien ja litiumioniakkujen, valmistukseen.
Koska nanomagnesiumoksidilla on hyvät eristys- ja lämmönjohtavuusominaisuudet, sitä käytetään laajalti elektroniikkalaitteiden eristekerroksessa ja lämmönjohtavuuskerroksessa. Säännöllisen pinnan morfologian omaavien pallomaisten magnesiumoksidijauhehiukkasten pieni hiukkaskoko ja tasainen jakautuminen voivat parantaa merkittävästi jauheen juoksevuutta ja dispersiota sekä eliminoida paremmin agglomeroitumisen vaikutuksen suorituskykyyn. Integroitujen piirien, puolijohdelaitteiden ja muiden alojen alalla nanomagnesiumoksidia voidaan käyttää eristävänä kerrosmateriaalina sähköisen eristyksen ja lämmönhallintatoimintojen aikaansaamiseksi. Käytetään pääasiassa keraami-, muovi-, lasi-, induktiolevy-, auto-, teollisuus-, lanka- ja kaapeli- ja muilla aloilla.
MgO Magnesiumoksidinanohiukkasilla on myös erinomainen katalyyttinen suorituskyky, niitä voidaan käyttää suoraan katalyyttinä, ja niitä voidaan käyttää myös katalyytin kantajana katalyyttisissä reaktioissa. Se voi tarjota suuren ominaispinta-alan ja runsaasti aktiivisia kohtia, edistää reaktiivisten aineiden adsorptiota ja reaktioprosessia sekä parantaa katalyyttisten reaktioiden tehokkuutta ja selektiivisyyttä.
Nanomagnesiumoksidia käytetään fluorikumissa, neopreenikumissa, butyylikumissa, klooratussa polyeteenissä (CPE), polyvinyylikloridi (PVC) -muoveissa ja -liimoissa, musteissa, maaleissa ja muissa osissa. Käytetään pääasiassa vulkanoinnin kiihdyttimenä, täyteaineena, koksinestoaineena, happoa absorboivana aineena, palonestoaineena, kulutuskestävyyteen, korroosionkestävyyteen, haponkestävyyteen ja korkeiden lämpötilojen kestävyyteen ja muihin ominaisuuksiin, jotka voivat parantaa työskentelyn vakautta ankarissa ympäristöolosuhteissa.