納米金屬粉、納米氧化物粉、納米碳化物粉、納米氮化物粉、納米硼化物粉等
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更新日期2020-08-11 09:57
品牌: |
超威納米 |
所在地: |
上海 |
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有效期至: |
長期有效 |
技術參數
產品歸類 | 型號 | 平均粒徑 (nm) | 純度 (%) | 比表面積(m2/g) | 體積密度(g/cm3) | 晶型 | 顏色 |
納米級 | CW-TiN-001 | 20 | >99.9 | 60.2 | 0.12 | 立方 | 黑色 |
亞微米級 | CW-TiN-002 | 700 | >99.8 | 10.0 | 2.30 | 立方 | 淡黃色 |
富氮型 | CW-TiN-003 | 700 | >99.8 | 10.6 | 2.30 | 立方 | 黃色 |
加工定制 | 根據客戶需求適當調整產品純度及粒度 |
主要特點
納米氮化鈦、超細氮化鈦粉通過可變電流激光離子束氣相法制備,純度高,粒徑小,分布均勻,比表面積大,表面活性高,富氮量高(>35%),耐高溫,抗氧化,硬度高,優異的吸收紅外線性能(80%以上),紫外光屏蔽大于85%以上,可以應用在隔熱涂料及汽車陶瓷膜上面,起到隔熱及控溫作用。該材料具有良好的導電性,可用作熔鹽電解的電極和電觸頭等導電材料,用于增韌陶瓷以及耐高溫結構陶瓷效果非常之好。
納米氮化鈦TiN電鏡圖譜
應用領域
1納米氮化鈦塑料應用到包裝材料上高阻隔、解決泛黃特性的應用:采用納米TiN復合材料阻隔技術,將Nano-TiN與樹脂復合形成復合材料,這些納米粒子能夠阻塞分子間隙,使氣體難以擴散滲透,從而提高了樹脂、塑料的阻隔性。由于加入的納米材料數量非常少,這種材料可以在現有的各種工藝上直接應用,不需要更新設備。添加比例為萬分都可以保證聚酯的外觀透明,清晰,阻隔性能提高8倍以上,由于我們的氮化鈦的含氮量高,所以分散得的氮化鈦漿料是淡藍色,無需添加任何顏色調料,就可以遮蔽了聚酯本身的泛黃特性(解決泛黃),減少客戶添加大量著色劑,降低成本;
2在PET工程塑料里的應用:少量納米氮化鈦粉體用在熱塑性工程塑料如PET,PA等等,可以當做結晶成核劑使用,將納米氮化鈦分散與乙二醇中調配成納米漿料,通過聚合的方式使納米氮化鈦更好的分散與PET工程塑料中,可以大大加快PET工程塑料的結晶速率,使其成型簡單,擴大PET工程塑料的應用范圍。同時數目眾多的納米氮化鈦顆粒彌散與PET中,由于納米效應可以使PET工程塑料的耐磨性能,抗沖擊性能得很大幅度的提高;
3高熱輻射率涂層的應用:高含氮量納米TiN粉作為高溫中使用的高熱輻射率涂層材料的關鍵材料,添加該組分所研制的涂層材料采用等離子噴涂技術制備的涂層,檢測發現熱輻射率性能大幅度提高,該產品主要應用于高溫爐窯節能、軍工等方面;
4如研制無鉛焊錫材料,在錫、銀、銅、鋅等合金中摻入微量氮化鈦納米粉體,使熔融溫度降低200℃,生成合金更均勻,減少氧化物固溶體的溫度30℃,既能達到原來鉛錫焊料使用溫度,如果能進一步改善浸潤性,即解決現有無鉛焊料應用難度;
5制備綠色電子材料不能使用鉛、鎘、高價鉻等有害元素,高溫粘結玻璃相無鉛、鎘陶瓷介質,封裝玻釉料等難題是固相合成溫度高、軟化點高、成瓷溫度高,如能加入微量氮化鈦納米粉體能使固相反應溫度降低200℃,即使降低50℃,能夠使用原有工藝設備,也是大的突破。氧化鈦及其固溶體本身就是電子材料中的組成,通過納米形式引入可能帶來性能有益的突變;
6污染法限制含溴(Br)、苯聚合物的使用,給電子阻燃型、塑件外殼骨架帶來難題,如果在工程塑料中添加微量的氮化硅、碳化硅、氮化鈦、碳化鈦等納米粉體,不僅增加機械強度、耐磨、耐熱等性能,如能取代含溴元素的阻燃材料性能,對有機聚合物的應用也是很大的突破;
7其他領域的應用:在納米復合硬質刀具、硬質合金、高溫陶瓷導電材料、耐熱耐磨材料、彌散強化材料等,也可以應用于燃料電池的電極催化劑、防靜電材料和導電陶瓷中。
球形納米氮化鈦電鏡圖譜
納米氮化鈦XRD圖譜
技術支持
提供納米氮化鈦、超細氮化鈦在隔熱涂料、硬質合金、粉末冶金中的應用技術支持,具體應用咨詢銷售部人員聯系。
包裝儲存
本品為惰氣包裝,應密封保存于干燥、陰涼的環境中,不宜長久暴露于空氣中,防受潮發生團聚,影響分散性能和使用效果。
研究人員研發新型納米天線
墨爾本2011年5月10日電 /美通社亞洲/ -- 一組國際等離子體研究人員 -- 其中包括來自中國哈爾濱工業大學的孫凱博士 -- 已經研制出一種終將推動用于毒品和爆炸物檢測的安全應用發展的新型納米天線。
由斯威本科技大學 (Swinburne University) 的 Saulius Juodkazis 教授、北海道大學 (Hokkaido University) 的 Lorenzo Rosa 博士和孫凱博士共同撰寫的相關調查報告已經發表在科學雜志《Physica Status Solidi: Rapid Research Letters》上。
納米天線與普通天線的工作原理相同,區別在于納米天線收集的是光線而不是無線電波,體積也只是普通天線的百萬分。
Juodkazis 教授研發的納米天線如此獨特的原因在于它們是不規則碎片形,也就是說它們由重復樣板組成,復制最小屬性的形狀,以打造相似卻更大的結構。
他表示:“自我復制是實際生活中經常會看到的一種有趣的設計。例如,你會在一些海貝上看到。”
使用這一不規則碎片形法意味著研究人員研發的納米天線可縮小至非常小的尺寸,或擴大至人類頭發的寬度 -- 從納米光子學角度來看,人類頭發的寬度是非常大的。
Juodkazis 教授說:“一旦我們要打造最小的元素,且無任何限制,我們只能復制并加大其尺寸。”
“這是到目前為止都很能實現的事情。如果科學人員想要打造大型結構,他們就必須創造一個。”
“從某種意義上來說,我們已能夠研制出可用于不同應用的定制化納米天線,使其成為極具成本效益的結構。”
該新型納米天線具有多種潛在應用,如開發新型毒品和爆炸物檢測工具。
Juodkazis 教授還說:“毒品和爆炸物中的不同化學成分可以以特定波長來檢測。納米天線可以識別這些化學成分,從而確定毒品和爆炸物的特定類型。”
盡管他很滿意迄今為止實現的進展,但他預計2011年晚些時候,斯威本科技大學的新等離子體實驗室建成時,自己還將能夠進一步拓展納米天線研究。
該實驗室將位于斯威本科技大學最近耗資1.30億美元建成的高級技術中心 (Advanced Technologies Centre) 內,將包括電子束和離子束刻蝕設備。它將是上擁有這些先進設備(這些設備擁有相同的軟硬件處理標本)的實驗室。這些互補功能將使三維材料構造成為可能。
消息來源 斯威本科技大學
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