Špecifikácia:
Kódovať | P632-1 |
Pomenovať | Oxid železo čierny |
Vzorec | Fe3O4 |
Č. | 1317-61-9 |
Veľkosť častíc | 30-50nm |
Čistota | 99% |
Krištáľový typ | Amorfný |
Vzhľad | Čierny prášok |
Balík | 1 kg/vrecko v dvojitých anti-statických taškách alebo podľa potreby |
Potenciálne aplikácie | Má rozsiahle vyhliadky na aplikáciu v poliach magnetickej tekutiny, magnetického záznamu, magnetického chladenia, katalyzátorov, liekov a pigmentov atď. |
Popis:
Aplikácia nanočastíc Fe3O4:
katalyzátor:
Častice FE3O4 sa používajú ako katalyzátory v mnohých priemyselných reakciách, ako je produkcia NH3 (metóda výroby amoniaku Haber amoniaku), vysokoteplotná reakcia prenosu vo vode a reakcia na spustenie zemného plynu. V dôsledku malej veľkosti nanočastíc Fe3O4, veľkej špecifickej ploche povrchu a zlej povrchovej plynulosti nanočastíc sa tvoria nerovnomerné atómové kroky, čo zvyšuje kontaktný povrch pre chemické reakcie. Súčasne sa ako nosič používajú častice FE3O4 a zložky katalyzátora sú potiahnuté na povrchu častíc, aby sa pripravili ultra-jemné katalyzátorové častice so štruktúrou jadra, ktorá nielen udržiava vysoký katalytický výkon katalyzátora, ale tiež uľahčuje katalyzátor. Preto sa častice FE3O4 široko používajú pri výskume podpory katalyzátora.
Magnetické nahrávanie:
Ďalším dôležitým využitím magnetických častíc Nano-Fe3O4 je výroba materiálov magnetických záznamov. Nano Fe3O4 Vďaka svojej malej veľkosti sa jeho magnetická štruktúra zmení z viacerých domény na jedno doménu, s veľmi vysokou donucovateľnosťou, používaná ako materiál magnetického záznamu, môže výrazne zlepšiť pomer signálu k šumu, zlepšiť kvalitu obrazu a môže dosiahnuť vysokú hustotu zaznamenávania informácií. Aby sa dosiahol najlepší záznamový efekt, častice Nano-Fe3O4 musia mať vysokú donutivitu a zvyškovú magnetizáciu, malú veľkosť, odolnosť proti korózii, odolnosť proti treniu a prispôsobenie sa zmenám teploty.
Mikrovlnná absorpcia:
Nanočastice majú optické vlastnosti, ktoré nie sú dostupné v konvenčných objemových materiáloch v dôsledku účinku malého veľkosti, ako je optická nelinearita a strata energie počas absorpcie svetla a odrazu svetla, ktoré sú veľmi závislé od veľkosti nanočastíc. Štúdie ukázali, že použitie špeciálnych optických vlastností nanočastíc na prípravu rôznych optických materiálov sa bude široko používať v každodennom živote a high-tech poliach. Súčasný výskum tohto aspektu je stále v laboratórnej fáze. Vďaka kvantovej veľkosti účinku nano-častíc z neho robí jav modrého posunu na absorpciu svetla určitej vlnovej dĺžky. Absorpcia svetla rôznych vlnových dĺžok nano-časticovým práškom má rozširujúci sa jav. Vďaka svojej vysokej magnetickej permeabilite môžu byť magnetické nanopytory FE3O4 použiť ako druh materiálu absorbujúceho ferit, ktorý sa používa pri mikrovlnnej absorpcii.
Adsorpčné odstránenie znečisťujúcich látok vody a zhodnocovania drahých kovov:
S rýchlym rozvojom industrializácie sa sprievodné znečistenie vody stáva čoraz závažnejším, najmä kovové ióny vo vodnom tele, ťažko degradované organické znečisťujúce látky atď., Ktoré sa po ošetrení nedajú ľahko oddeliť. Ak sa použije magnetický adsorpčný materiál, môže byť ľahšie oddelenie. Štúdie zistili, že keď sa nanokryštály Fe3O4 používajú na adsorbové ióny šľachtického kovu, ako sú PD2+, RH3+, PT4+ v destiláte kyseliny chlorovodíkovej, maximálna adsorpčná kapacita pre PD2+ je 0,103 mmol –1+ maximálna adsorpčná kapacita pre PT4+ maximálnu ADSORIP IS 0,068 mmol · G-1. Preto sú magnetické nanokryštály FE3O4 tiež dobrým riešením drahých kovov adsorbent, čo má veľký význam pre recykláciu drahých kovov.
Stav ukladania:
Nanočastice Fe3O4 by sa mali skladovať v zapečatení, vyhýbajte sa ľahkému a suchému miesta. Skladovanie teploty miestnosti je v poriadku.