纳米材料/工业陶瓷展厅 |
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纳米氮化硅、氮化锆、氮化硼、氮化钛、氮化铝
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产品型号:DT |
货号 平均粒径(nm) 纯度(%) 比表面积(m2/g) 体积密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 颜色
DT-N-001-1 100 >99.9 16.3 1.4 2.89 四方 黄色
DT-N-001-2 1000 >99.9 1.6 2.5 2.89 四方 黄色
备注:根据客户要求可提供不同粒度的产品。
氮化锆
性能
纯度高,粒径小,比表面积大,表面活性高,用于增韧陶瓷以及耐高温机构陶瓷。
应用
1纳米复合硬质刀具,硬质合金;
2高温陶瓷导电材料,耐热耐磨材料;
3弥散强化材料,主要应用在五金、建材、卫浴等日用五金工件上面应用方向
货号 平均粒径(nm) 纯度(%) 比表面积(m2/g) 体积密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 颜色
DT-N-002-1 20 >99.9 93 0.09 3.4 非晶态 白色
DT-N-002-1 800 >99.9 65 0.23 3.4 α相 灰白
DT-N-002-2 800 >99.9 49 0.69 3.4 β相 灰白
备注:根据客户要求可提供不同粒度的产品。
氮化硅
性能
纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,表面活性高,松装密度低,紫外线反射率为95%以上和吸收红外波段的吸收率在97%以上,器件的成瓷温度低,尺寸稳定性好,机械强度高,耐化学腐蚀性能好,特别是高温度强度大,并有自润滑效果,其在复合材料中形成细微的弥散相,从而大大地提高了复合材料的综合性能。其产品本身具有自润滑性能,可应用于润滑油中。氮化硅硬度高,滑动摩擦系数小的特点可以应用于金属表面陶瓷耐磨复合镀,应用到涂料中可以起到耐磨与耐溶剂特性,高纯度氮化硅可以用在石英坩埚脱模剂用。
应用
1制造结构器件:如冶金、化工、机械、航空、航天及能源等行业中使用的滚动轴承的滚珠和滚子、滑动轴承、套、阀以及有耐磨、耐高温、耐腐蚀要求的结构器件,火箭用喷嘴、导弹用喷管;
2金属及其它材料表面处理:如模具、切削刀具、汽轮机叶片、涡轮转子以及汽缸内壁涂层等合金;
3复合材料:如金属、陶瓷及石墨基复合材料,橡胶、塑胶、涂料、胶粘剂及其它高分子基复合材料 ;
4耐磨自润滑纳米颗粒薄膜,用于手机、高级汽车等表面保护,耐磨涂料、电泳漆添加剂,起到高耐磨特性
货号 平均粒径(nm) 纯度(%) 比表面积(m2/g) 体积密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 颜色
DT-N-003-1 50 >99.9 43.6 0.11 2.25 六方 白色
DT-N-003-1 500 >99.9 16 0.45 2.25 六方 白色
备注:根据客户要求可提供不同粒度的产品。
氮化硼
性能
纯度高,粒径小,比表面积大,高表面活性,晶体结构具有类似石墨层状结构,呈现松散,润滑,易吸潮,质量轻等性状;极佳的干润滑能力,化学性质极其稳定,低热膨胀系数,高温下极好的高导热绝缘材料;莫氏硬度4,硬度接近金刚石,热稳定性和化学特性优于其它材料。
应用
1晶体管的热封干燥剂和塑料树脂橡胶涂料等聚合物的导热绝缘添加剂;
2钻头、研磨材料、切削工具;
3高温润滑剂、脱模剂;
4高压高频电及等离子弧的绝缘体、自动焊接耐高温支架的涂层、高频感应电炉的材料、半导体的固相掺合料、原子反应堆的结构材料、防止中子辐射的包装材料、雷达的传递窗、雷达天线的介质和火箭发动机的组成物等。
货号 平均粒径(nm) 纯度(%) 比表面积(m2/g) 体积密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 颜色
DT-N-004-1 40 >99.9 68 0.12 5.4 立方 黑色
DT-N-004-1 1000 >99.9 21 0.24 5.4 立方 黑色
备注:根据客户要求可提供不同粒度的产品。
氮化钛
性能
纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,表面活性高,含氮量高(>30%),耐高温,抗氧化,硬度高,优异的吸收红外线性能(80%以上),紫外光屏蔽大于85%以上,可以应用在隔热涂料及汽车陶瓷膜上面,起到隔热及控温作用。该材料具有良好的导电性,可用作熔盐电解的电极和电触头等导电材料,用于增韧陶瓷以及耐高温结构陶瓷效果非常之好。
应用
1高热辐射率涂层的应用:高含氮量纳米TiN粉作为高温中使用的高热辐射率涂层材料的关键材料,添加该组分所研制的涂层材料采用等离子喷涂技术制备的涂层,检测发现热辐射率性能大幅度提高,该产品主要应用于高温炉窑节能、军工等方面;
2纳米氮化钛塑料应用到包装材料上高阻隔、解决泛黄特性的应用:采用纳米TiN复合材料阻隔技术,将Nano-TiN与树脂复合形成复合材料,这些纳米粒子能够阻塞分子间隙,使气体难以扩散渗透,从而提高了树脂、塑料的阻隔性。由于加入的纳米材料数量非常少,这种材料可以在现有的各种工艺上直接应用,不需要更新设备。添加比例为万分之一都可以保证聚酯的外观透明,清晰,阻隔性能提高8倍以上,由于我们的氮化钛的含氮量高,所以分散得到的氮化钛浆料是淡蓝色,无需添加任何颜色调料,就可以遮蔽了聚酯本身的泛黄特性(永久性解决泛黄),减少客户添加大量着色剂,降低成本;
3如研制无铅焊锡材料,在锡、银、铜、锌等合金中掺入微量氮化钛纳米粉体,使熔融温度降低200℃,生成合金更均匀,减少氧化物固溶体的温度30℃,既能达到原来铅锡焊料使用温度,如果能进一步改善浸润性,即解决现有无铅焊料最大应用难度;
4制备绿色电子材料不能使用铅、镉、高价铬等有害元素,高温粘结玻璃相无铅、镉陶瓷介质,封装玻釉料等难题是固相合成温度高、软化点高、成瓷温度高,如能加入微量氮化钛纳米粉体能使固相反应温度降低200℃,即使降低50℃,能够使用原有工艺设备,也是大的突破。氧化钛及其固溶体本身就是电子材料中的组成,通过纳米形式引入可能带来性能有益的突变;
5污染法限制含溴(Br)、苯聚合物的使用,给电子阻燃型、塑件外壳骨架带来难题,如果在工程塑料中添加微量的氮化硅、碳化硅、氮化钛、碳化钛等纳米粉体,不仅增加机械强度、耐磨、耐热等性能,如能取代含溴元素的阻燃材料性能,对有机聚合物的应用也是很大的突破;
6在纳米复合硬质刀具、硬质合金、高温陶瓷导电材料、耐热耐磨材料、弥散强化材料等,也可以应用于燃料电池的电极催化剂、防静电材料和导电陶瓷中。
7在PET工程塑料里的应用:少量纳米氮化钛粉体用在热塑性工程塑料如PET,PA等等,可以当做结晶成核剂使用,将纳米氮化钛分散与乙二醇中调配成纳米浆料,通过聚合的方式使纳米氮化钛更好的分散与PET工程塑料中,可以大大加快PET工程塑料的结晶速率,使其成型简单,扩大PET工程塑料的应用范围。同时数目众多的纳米氮化钛颗粒弥散与PET中,由于纳米效应可以使PET工程塑料的耐磨性能,抗冲击性能得到很大幅度的提高;
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