Názov produktu | Nano kremičitý prášok |
MF | Si02 |
CAS č. | 7631-86-9 |
Veľkosť častíc | 20-30 nm |
Čistota | 99,8 % |
Morfológia | Blízko sférické |
Vzhľad | Biely prášok |
Balíček | Dvojité antistatické plastové vrecia, 1 kg / vrece, 20 kg / bubon |
Katalyzátor hrá významnú úlohu v chemickom priemysle, najmä neexistujúce katalyzátory s vysokou reakčnou aktivitou a opakovane použiteľným využitím. Aktivita a selektivita katalyzátora určujú rýchlosť reakcie a výťažok reakčného produktu chemickej reakcie. Preto, aby ste získali vysoko aktivovaný katalyzátor, musíte upraviť vlastnosti a štruktúru povrchu nosiča katalyzátora. Nanočastice oxidu kremičitého majú nielen stabilné chemické vlastnosti, ale majú aj malú veľkosť častíc a veľký pomer povrchovej plochy. Ako nosič môže katalyzátor dosiahnuť nanorozmery a nebude znovu spojený. Preto katalyzátor.
Nano SiO2 sa používa v textíliách na zlepšenie účinnosti tkanín proti ultrafialovému, ďaleko infračervenému, antibakteriálnemu zápachu, proti starnutiu a iným aspektom. Napríklad kompozitný prášok vyrobený z príslušného podielu nano SiO2 a nano TiO2 je dôležitou prísadou do vlákien proti ultrafialovému žiareniu. Napríklad japonská spoločnosť Emperor Company zmiešala nano SiO2 a nano Zno do chemických vlákien a chemické vlákno má funkciu dezodorácie a čistenia vzduchu. Toto vlákno sa môže použiť na výrobu smradľavých obväzov, obväzov, pyžám atď. u pacientov s dlhodobým pobytom v posteli a v nemocniciach.
Nano-oxid kremičitý je bežne známy ako biela uhoľná čerň, biele sadze sú biely nefixovaný mikroplutvý prášok, ktorý je dôležitým anorganickým materiálom. Je netoxický a neznečisťuje životné prostredie. Jeho využitie je veľmi široké. Existujú aplikácie v iných oblastiach.
Pretože guma musí byť vystužená, aby mala úžitkovú hodnotu, vylepšenie nanočastíc je najdôležitejším spôsobom, ako dosiahnuť spevnenie gumy. Nano-oxid kremičitý sa môže vyskytovať vo viacerých chemických reakciách. Preto má v súčasnosti svoje hlavné postavenie v aplikácii gumy. V porovnaní s bežnou organickou gumou má silikónová guma výhody v tepelnej odolnosti, chemickej stabilite, izolácii a odolnosti proti oderu.
V odvetví výroby pneumatík sa dopyt po nano-oxidových plnivách neustále zvyšuje. Po pridaní nano-oxidu kremičitého do pneumatiky je možné zmenšiť oneskorenie gumy, čím sa zníži valivý odpor pneumatiky, čím sa dosiahne účel úspory paliva, ekológie a ochrany životného prostredia.
Ako netoxický materiál, ktorý je znečistený životným prostredím, je oblasť použitia nano-oxidu kremičitého veľmi široká. Nie je v silikónovej gume, výrobkoch z lekárskej gumy, gume z pneumatík, gumených produktoch v živote a gumových páskach a gumených topánkach. Náhradné plnivá.
Nano SiO2 má špeciálne optické vlastnosti, ktoré konvenčné SIO2 nemajú. Má silné charakteristiky absorpcie ultrafialového žiarenia a odrazu infračerveného žiarenia. Pridáva do náteru, aby náter vytvoril tieniaci efekt, dosiahol účel anti-ultrafialového starnutia a tepelného starnutia, pričom zvyšuje izoláciu náteru. Nano SiO2 má trojrozmernú sieťovú štruktúru, má obrovský povrch, vykazuje veľkú aktivitu. Po zaschnutí farby môže vytvoriť sieťovú štruktúru. Súčasne sa zvyšuje pevnosť a hladkosť farby. Udržujte farbu farby nezmenenú po dlhú dobu. Ak do vnútorných a vonkajších náterov stien pridáte nano SiO2, môžete výrazne zlepšiť tankový efekt farby. Farba nie je vrstvená. Má dobrý hmatový, prietokový visiaci a dobrý konštrukčný výkon. Čistiace schopnosti a priľnavosť. Nano SiO2 môže byť tiež vybavený organickou farbou, ktorá môže získať povlaky s optickými zmenami.
Hoci organické pigmenty majú jasné farby a silnú farebnú silu, je vo všeobecnosti nižšia ako odolnosť voči svetlu, teplu, rozpúšťadlám a migrácii. Výskumníci sú ošetrení povrchovou úpravou pridaním nano -SiO2 do povrchovej úpravy, čo nielen výrazne zlepšuje odolnosť pigmentu proti starnutiu, ale tiež zlepšuje ukazovatele, ako je jas, odtieň a sýtosť. Rozsah pôsobnosti.
Ako nový typ vzácneho minerálneho materiálu nano SiO2 vysokej čistoty v tvare guľôčky, vďaka svojej nadradenosti, vysokej tepelnej odolnosti, vysokej odolnosti proti vlhkosti, vysokej výplni, nízkej rozťažnosti, nízkemu namáhaniu, nízkym nečistotám, nízkym koeficientom trenia a ďalším výhodám. Existujú široké možnosti použitia, ako sú elektrické spotrebiče a iné oblasti, ktoré sú hlavnými surovinami potrebnými pre veľké a veľkokapacitné balíky integrovaných obvodov.
V súčasnosti je väčšina elektronických obalových materiálov doma aj v zahraničí vysoko z polymérov. Medzi nimi je najpoužívanejšia epoxidová živica so 70 % ~ 90 % vysokočistého sférického nano-nanokarbónového prášku. Vysoká absorpcia vody a viskozita epoxidovej živice obmedzuje jej použitie vo veľkom meradle integrovaného obvodu, ktorý môže do epoxidovej živice pridať veľké množstvo silikónového mikroplutvého prášku, čo môže znížiť koeficient tepelnej rozťažnosti, rýchlosť absorpcie vody, vnútorné napätie, kontrakcia plastového hnojiva Rýchlosť a zlepšenie tepelného vedenia.