索引 | ストック # R652MgO | 特性評価方法 |
粒子サイズ | 30~50nm | TEM分析 |
形態学 | 球状 | TEM分析 |
純度 | 99.9% | ICP |
外観 | 白 | 目視検査 |
SSA(m2/g) | 30 | ベット |
包装 | 1kg、5kg、10kg、20kgを袋、樽、またはジャンボバッグで販売します。 | |
アプリケーション | ゴム、繊維、ガラス、塗料、接着剤、セラミックス、コンクリートなど |
難燃系材料は難燃コーティングの中核であり、その性能は難燃コーティングの性能に大きな影響を与えます。無機系難燃剤としては、主にアンチモン系難燃剤、マグネシウム系難燃剤が挙げられます。ナノメートル酸化マグネシウムは、優れた難燃剤として素材産業で広く使用されています。高い比表面積と小さな粒子サイズにより、ナノマグネシアは燃焼生成物の熱エネルギーを効果的に吸収し、火炎伝播速度を遅くすることができます。したがって、ナノ酸化マグネシウムは主な絶縁性高温耐性充填材として、ケーブル、プラスチック、ゴム、コーティングおよびその他の製品の難燃性改質に広く使用されており、材料の耐火性を向上させています。
の応用MgO 酸化マグネシウムナノ粒子 セラミックス素材も注目を集めています。ナノ酸化マグネシウムは、その微細な粒子サイズと高い比表面積により、セラミック材料の緻密性と強度を高め、機械的特性と耐摩耗性を向上させることができます。さらに、ナノ酸化マグネシウムはセラミック材料の熱伝導性と電気絶縁特性も向上させることができるため、セラミック材料は電子デバイス、航空宇宙、その他の分野で広く使用されています。
MgO 酸化マグネシウムナノ粒子電池分野での応用の可能性がある。高いイオン伝導性を有する材料であるナノ酸化マグネシウムは、電池の電解質または電極材料への添加剤として使用され、電池の性能とサイクル安定性を向上させることができます。さらに、ナノ酸化マグネシウムは、スーパーキャパシタやリチウムイオン電池などの新しい高性能電池の製造にも使用できます。
ナノ酸化マグネシウムは優れた絶縁性と熱伝導性を備えているため、電子デバイスの絶縁層や熱伝導層に広く使用されています。粒子サイズが小さく、規則的な表面形態を持つ球形マグネシア粉末粒子の均一な分布により、粉末の流動性と分散性が大幅に向上し、性能に対する凝集の影響がより効果的に排除されます。集積回路、半導体デバイス、その他の分野では、ナノ酸化マグネシウムは、電気的絶縁および熱管理機能を提供する絶縁層材料として使用できます。主にセラミック、プラスチック、ガラス、誘導プレート、自動車、工業、ワイヤーおよびケーブルおよびその他の産業で使用されます。
MgO酸化マグネシウムナノ粒子は優れた触媒性能も備えており、直接触媒として使用できるほか、触媒反応の触媒担体としても使用できます。高い比表面積と豊富な活性部位を提供し、反応性物質の吸着と反応プロセスを促進し、触媒反応の効率と選択性を向上させることができます。
ナノ酸化マグネシウムは、フッ素ゴム、ネオプレンゴム、ブチルゴム、塩素化ポリエチレン(CPE)、ポリ塩化ビニル(PVC)のプラスチックや接着剤、インク、塗料などに使用されています。主に加硫促進剤、充填剤、コークス防止剤、酸吸収剤、難燃剤、耐摩耗性、耐腐食性、耐酸性、耐高温性などの特性として使用され、過酷な環境条件下での作業安定性を向上させることができます。