Índice | Estoque # R652 MgO | Métodos de caracterização |
Tamanho de partícula | 30-50 nm | Análise TEM |
Moforologia | Esférico | Análise TEM |
Pureza | 99,9% | PIC |
Aparência | Branco | Inspeção Visual |
SSA(m2/g) | 30 | APOSTA |
Embalagem | 1kg,5kg,10kg,20kg em sacos, barris ou sacos jumbo. | |
Aplicações | Borracha, fibra, vidro, revestimentos, adesivos, cerâmica, concreto, etc. |
O material do sistema retardador de chama é o núcleo do revestimento retardador de fogo e seu desempenho tem grande influência no desempenho do revestimento retardador de fogo. Os retardadores de chama inorgânicos incluem principalmente retardadores de chama de antimônio e retardadores de chama de magnésio. O óxido de magnésio nanômetro, como excelente retardador de chama, tem sido amplamente utilizado na indústria de materiais. Sua alta área superficial específica e pequeno tamanho de partícula permitem que a nanomagnésia absorva efetivamente a energia térmica dos produtos de combustão e diminua a taxa de propagação da chama. Portanto, o óxido de nanomagnésio como principal material de enchimento isolante resistente a altas temperaturas, é amplamente utilizado na modificação retardante de chama de cabos, plásticos, borracha, revestimentos e outros produtos, melhorando a resistência ao fogo do material.
A aplicação deMgO nanopartículas de óxido de magnésio em materiais cerâmicos também tem atraído muita atenção. Devido ao seu tamanho de partícula fino e alta área superficial específica, o óxido de nanomagnésio pode aumentar a compactação e a resistência dos materiais cerâmicos, melhorar suas propriedades mecânicas e resistência ao desgaste. Além disso, o óxido de nanomagnésio também pode melhorar a condutividade térmica e as propriedades de isolamento elétrico dos materiais cerâmicos, de modo que os materiais cerâmicos são amplamente utilizados em dispositivos eletrônicos, aeroespaciais e outros campos.
Nanopartículas de óxido de magnésio MgOtem perspectivas potenciais de aplicação no campo de baterias. Como um material com alta condutividade iônica, o óxido de nanomagnésio pode ser usado como aditivo ao eletrólito da bateria ou aos materiais dos eletrodos para melhorar o desempenho da bateria e a estabilidade do ciclo. Além disso, o óxido de nanomagnésio também pode ser usado para preparar novas baterias de alto desempenho, como supercapacitores e baterias de íon-lítio.
Como o óxido de nanomagnésio possui boas propriedades de isolamento e condutividade térmica, ele é amplamente utilizado na camada de isolamento e na camada de condutividade térmica de dispositivos eletrônicos. O pequeno tamanho de partícula e a distribuição uniforme das partículas esféricas de pó de magnésia com morfologia de superfície regular podem melhorar significativamente a fluidez e dispersão do pó e eliminar melhor o efeito da aglomeração no desempenho. No campo de circuitos integrados, dispositivos semicondutores e outros campos, o óxido de nanomagnésio pode ser usado como material de camada isolante para fornecer isolamento elétrico e funções de gerenciamento térmico. Usado principalmente em cerâmica, plástico, vidro, placa de indução, automotiva, industrial, fios e cabos e outras indústrias.
As nanopartículas de óxido de magnésio MgO também apresentam excelente desempenho catalítico, podem ser usadas diretamente como catalisador e também como transportador de catalisador em reações catalíticas. Pode fornecer alta área superficial específica e sítios ativos abundantes, promover a adsorção de substâncias reativas e o processo de reação e melhorar a eficiência e seletividade das reações catalíticas.
O óxido de nanomagnésio é usado em borracha de flúor, borracha de neoprene, borracha butílica, polietileno clorado (CPE), plásticos e adesivos de cloreto de polivinila (PVC), tintas, tintas e outros aspectos. Usado principalmente como acelerador de vulcanização, enchimento, agente anti-coque, absorvente de ácido, retardante de fogo, resistência ao desgaste, resistência à corrosão, resistência a ácidos e resistência a altas temperaturas e outras propriedades, pode melhorar a estabilidade de trabalho sob condições ambientais adversas.