Rādītājs | Stock # R652 MgO | Raksturošanas metodes |
Daļiņu izmērs | 30-50nm | TEM analīze |
Moforoloģija | Sfērisks | TEM analīze |
Tīrība | 99,9% | ICP |
Izskats | Balts | Vizuāla pārbaude |
SSA (m2/g) | 30 | BET |
Iepakojums | 1kg, 5kg, 10kg, 20kg maisos, mucās vai lielos maisos. | |
Lietojumprogrammas | Gumija, šķiedra, stikls, pārklājumi, līmvielas, keramika, betons utt |
Ugunsdrošības sistēmas materiāls ir antipirēna pārklājuma kodols, un tā veiktspējai ir liela ietekme uz antipirēna pārklājuma veiktspēju. Pie neorganiskajiem liesmas slāpētājiem galvenokārt pieder antimona antipirēni un magnija liesmas slāpētāji. Nanometra magnija oksīds kā lielisks liesmas slāpētājs ir plaši izmantots materiālu rūpniecībā. Tā lielais īpatnējais virsmas laukums un mazais daļiņu izmērs ļauj nanomagnēzijai efektīvi absorbēt siltumenerģiju sadegšanas produktos un palēnināt liesmas izplatīšanās ātrumu. Tāpēc nano magnija oksīds kā galvenais izolācijas augstas temperatūras izturīgs pildījuma materiāls tiek plaši izmantots kabeļu, plastmasas, gumijas, pārklājumu un citu izstrādājumu liesmu slāpējošā modifikācijā, uzlabojot materiāla ugunsizturību.
PiemērošanaMgO magnija oksīda nanodaļiņas arī keramikas materiālos ir piesaistījis lielu uzmanību. Pateicoties smalko daļiņu izmēram un lielajam īpatnējam virsmas laukumam, nano magnija oksīds var palielināt keramikas materiālu kompaktumu un izturību, uzlabot tā mehāniskās īpašības un nodilumizturību. Turklāt nano magnija oksīds var arī uzlabot keramikas materiālu siltumvadītspēju un elektriskās izolācijas īpašības, tādējādi keramikas materiālus plaši izmanto elektroniskajās ierīcēs, aviācijā un citās jomās.
MgO Magnija oksīda nanodaļiņasir potenciālas pielietojuma iespējas akumulatoru jomā. Nano magnija oksīdu kā materiālu ar augstu jonu vadītspēju var izmantot kā piedevu akumulatora elektrolītu vai elektrodu materiāliem, lai uzlabotu akumulatora veiktspēju un cikla stabilitāti. Turklāt nano magnija oksīdu var izmantot arī, lai sagatavotu jaunas augstas veiktspējas baterijas, piemēram, superkondensatorus un litija jonu akumulatorus.
Tā kā nano magnija oksīdam ir labas izolācijas un siltumvadītspējas īpašības, to plaši izmanto elektronisko ierīču izolācijas slānī un siltumvadītspējas slānī. Mazais daļiņu izmērs un vienmērīgs sfērisku magnēzija pulvera daļiņu sadalījums ar regulāru virsmas morfoloģiju var ievērojami uzlabot pulvera plūstamību un izkliedi, kā arī labāk novērst aglomerācijas ietekmi uz veiktspēju. Integrēto shēmu, pusvadītāju ierīču un citās jomās nano magnija oksīdu var izmantot kā izolācijas slāņa materiālu, lai nodrošinātu elektriskās izolācijas un siltuma pārvaldības funkcijas. Galvenokārt izmanto keramikas, plastmasas, stikla, indukcijas plākšņu, automobiļu, rūpniecības, stiepļu un kabeļu un citās nozarēs.
MgO Magnija oksīda nanodaļiņām ir arī lieliska katalītiskā veiktspēja, tās var tieši izmantot kā katalizatoru, un tās var izmantot arī kā katalizatora nesēju katalītiskās reakcijās. Tas var nodrošināt lielu īpatnējo virsmu un bagātīgas aktīvās vietas, veicināt reaktīvo vielu adsorbciju un reakcijas procesu, kā arī uzlabot katalītisko reakciju efektivitāti un selektivitāti.
Nano magnija oksīds tiek izmantots fluora gumijā, neoprēna gumijā, butilgumijā, hlorētā polietilēna (CPE), polivinilhlorīda (PVC) plastmasās un līmēs, tintēs, krāsās un citos aspektos. Galvenokārt izmanto kā vulkanizācijas paātrinātāju, pildvielu, pretkoksa līdzekli, skābes absorbentu, antipirēnu, nodilumizturību, izturību pret koroziju, skābes izturību un augstas temperatūras izturību un citas īpašības, var uzlabot darba stabilitāti skarbos vides apstākļos.