硒粉的性质
2018-01-04 11:20:32
稀散元素之一。在已知的六种固体同素异形体中,三种晶体(α单斜体、β单斜体,和灰色三角晶)是最重要的。也以三种非晶态固体方式存在;赤色和黑色的两种无定形玻璃状的硒。前者性脆,密度4.26克/厘米3;后者密度4.28克/厘米3。第一电离能为9.752电子伏特。硒在空气中焚烧宣布蓝色火焰,生成二氧化硒(SeO2)。也能直接与各种金属和非金属反应,包含氢和卤素。不能与非氧化性的酸效果,但它溶于浓硫酸、硝酸和强碱中。溶于水的硒化氢能使许多重金属离子沉积成为微粒的硒化物。硒与氧化态为+1的金属可生成两种硒化物,即正硒化物(M2Se)和酸式硒化物(MHSe)。正的碱金属和碱土金属硒化物的水溶液会使元素硒溶解,生成多硒化合物(M2Sen),与硫能构成多硫化物类似。
纳米硅粉
2017-06-06 17:50:01
纳米硅粉是投资者想知道的信息,因为了解它可以帮助操作。纳米硅粉纯度高、分散性能好、粒径小、分布均匀,比表面积大、高表面活性,松装密度低,该产品具有无毒、无味、活性好等特点。纳米硅粉是新一代光电半导体材料,具有较宽的间隙能。主要参数性能指标 纳米陶瓷粉 纯度 总氧含量 晶型 平均粒度 比表面积 松装密度 外观颜色纳米Si >99% <1.0% 球形 50 nm 80㎡/g 0.08g/cm3 棕黄色 主要用途: 1、用纳米硅粉做成纳米硅线用在充电锂电池负极材料里,或者在纳米硅粉表面包覆石墨用做充电锂电池负极材料,提高了充电锂电池3倍以上的电容量和充放电循环次数。 2、纳米硅粉用在耐高温涂层和耐火材料里。 3、纳米硅粉与金刚石高压下混合形成碳化硅---金刚石复合材料,用做切削刀具!4.金属硅通过提纯织取多晶硅。5.硅可以与有机物反应,作为有机高分子材料的原料使用。如果你想更多的了解关于纳米硅粉的信息,你可以登陆上海有色网进行查询和关注。
纳米稀土
2017-06-06 17:50:12
纳米稀土材料在中国一路领先近年来,中国地质大学科研人员成功地将纳米技术应用于稀土发光材料制备领域,将丰富的稀土资源优势转变成为具有高科技含量的新产品。该校研究完成的“纳米稀土高效荧火粉的制备与开发”和“微波法制备高效稀土余长辉发光材料新工艺”两项成果,目前经国内有关专家技术鉴定,认为其制备工艺居于国内领先水平。 中国地质大学在袁曦明教授带领下,组成纳米稀土材料课题组,经过多年的攻关研究,终于成功地制备合成了纳米稀土发光物质,如
市场
奇缺的纳米红色发光材料、纳米蓝色发光材料等。这种纳米稀土发光材料用途广泛,在信息显示、超薄平板显示、场发射显示等方面都有巨大的潜力,可广泛应用于建筑装饰、交通运输、广告业、工业及日用品诸多领域,
市场
需求量大,技术含量高,且性能稳定,节能效果明显,无放射性,安全环保,具有显著的经济效益和社会效益。纳米稀土催化剂是一种结合纳米材料高表面活性与稀土在催化剂中的催化助剂的特点而制备的一种新型、高效的汽车尾气净化催化剂,能够有效地对汽车尾气起到很好的净化效果。介绍了稀土在该类型催化剂中的作用以及稀土纳米材料特有的性质和功能,综述了纳米稀土催化技术在汽车尾气净化中的应用及其发展前景。我国拥有全世界可开采稀土储量的80%,稀土资源颁布地域广、品种多、元素齐全。稀土是国家战略物质,稀土的深度开发能产生巨大的经济效益。将纳米技术运用于稀土发光材料而制得的纳米级发光材料,是介于
宏观
和微观之间的纳米态物质的发光物质它与与常规的发光材料相比出现了许多新的发光特性。利用纳米尺度内原子或分子的操纵和物理化学过程的控制,利用粒子的量子尺寸效应,任意调节发光波长,提高发光材料的量子效率。制备生产出的纳米级发光材料主要可以用在超薄彩电与新型光电显示器件上,还可以运用于发光陶瓷、发光涂料等领域。 更多有关纳米稀土的内容请查阅上海
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纳米铝粉
2018-12-29 11:29:12
平均粒径:50nm,球形
有电弧法与电爆法生产的两种产品。
纳米铝粉应用方向:
1.高效催化剂:高效助燃剂,添加到火箭的固体燃料,大幅度提高燃料燃烧速度、改善燃烧的稳定性。
2.活化烧结添加剂:在AlN粉体中混入5~10%纳米铝粉粉体,降低烧结温度,提高烧结体密度和导热率。
3.金属和废金属的表面导电涂层处理:在无氧条件下、低于粉体熔点的温度实施微电子器件涂层。
4.导电膜层,制备抛光膏等等。
5.高档金属颜料、复合材料、航天、化工、冶金(铝热法冶金、炼钢脱氧剂)、造船(导电涂料)、耐火材料(炼钢炉镁碳砖)、新型建材、防腐材料等。
纳米碳化硅
2017-06-06 17:50:03
纳米碳化硅由于自身的微观形貌和晶体结构使其具备更多独特的优异性能和更加广泛的应用前景。纳米碳化硅被普遍认为有望成为第三代宽带隙半导体材料的重要组成单元。SiC纳米材料具有高的禁带宽度,高的临界击穿电场和热导率,小的介电常数和较高的电子饱和迁移率,以及抗辐射能力强,机械性能好等特性,成为制作高频、大工率、低能耗、耐高温和抗辐射器件的电子和光电子器件的理想材料。SiC 纳米线表现出的室温光致发光性,使其成为制造蓝光发光二极管和激光二极管的理想材料。近年来的研究表明:微米级SiC晶须已被应用于增强陶瓷基、
金属
基和聚合物基复合材料,这些复合材料均表现出良好的机械性能,可以想象用强度硬度更高及长径比更大的SiC 一维纳米材料作为复合材料的增强相,将会使其性能得到进一步增强。SiC一维纳米材料具有[1]阈值场强低,电流密度大,高温稳定性好等优异特点可望作为电场发射材料,利用这一特性可制成第三代新型电子光源,并将在图像显示技术方面发挥巨大作用。随着研究的深入,研究者还发现一维SiC纳米结构在储氢、光催化和传感等领域都有广泛的应用前景。纳米碳化硅具有纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,松装密度低的物理特性,具有极好的力学,热学,电学和化学性能,即具有高硬度,高耐磨性和良好的自润滑,高热传导率,低热膨胀系数及高温强度大等特点。纳米碳化硅的用途广泛:1、 改性高强度尼龙合金用新材料:纳米sic粉体颗粒在高分子复合材料中相容性好分散度好,和基本结合性好,改性后高强度尼龙合金抗拉强度比普通PA6提高10%以上,耐磨性能提高2.5倍以上&def用户反应很好。 主要用于装甲履带车辆高分子配件、汽车转向部件,纺织机械,矿山机械衬板,火车部件等在较低温度下烧结就能达到致密化。2、 改性特种工程塑料聚醚醚酮(PEEK)耐磨性能:用偶联剂进行表面处理后的纳米碳化硅,在添加量为10%左右时,可大大改善和提高PEEK的耐磨性。(用微米级碳化硅填充PEEK的磨损方式以梨削和磨粒磨损为主,而用纳米级碳化硅填充PEEK的磨损方式以轻微的粘着转移磨损为主。)3、 纳米碳化硅在橡胶轮胎的应用:添加一定量的纳米碳化硅在不改变原胶配方进行改性处理,在不降低其原有性能和质量的前提下,其耐磨性可提高15%—30%。另外,20纳米碳化硅应用在橡胶胶辊、打印机定影膜等耐磨、散热、耐温等橡胶产品。4、 纳米SiC复合镀镍等
金属
表面: 采用纳米级微粒第二项混合颗粒,镍为基质
金属
,在
金属
表面形成高致密度,结合力非常好的电沉积复合镀层,其
金属
表面具有超硬(耐磨)和减磨(自润滑)耐高温的特点。其复合镀层显微硬度大幅度提高、耐磨性提高3-5倍、使用寿命提高2-4倍、镀层与基体的结合力提高30-40% 、覆盖能力强,镀层均匀、平滑、细致。5、 其他应用:高性能结构陶瓷(如火箭喷嘴、核工业等)、吸波材料、抗磨润滑油脂、高性能刹车片、高硬度耐磨粉末涂料、复合陶瓷增强增韧等。纳米碳化硅拥有广阔的
市场
前景。
纳米铜 英文
2017-06-06 17:50:14
纳米铜 英文是什么?纳米铜英文:nanometer copper用纳米材料制成的用品具有很多奇特的性质。例如,纳米铜具有超塑延展性,在室温下可拉长50多倍而不出现裂纹。最近,法国国家科研中心研究人员发现,平均体积仅为80纳米的铜纳米结晶体机械特性惊人,强度不仅比普通铜高3倍,且形变非常均匀,没有明显的区域性变窄现象。这是科学家首次观察到物质如此完美的弹塑性行为。铜纳米晶体的这种机械特性为制造常温下的弹性物质开辟了光明前景。用作热氢发生器、凝胶推进剂、燃烧活性剂、催化剂、水清洁吸附剂、烧结活性剂等;纳米铜比普通铜更容易与氧气发生反应;纳米铜呈现的化学性质较普通铜更为活泼,甚至改变了固有认为的性质,但是纳米材料是不改变物质状态的.金属
和非
金属
的表面导电涂层处理 纳米铜粉体有高活化表面,在无氧条件下可在低于粉体熔点的温度实施涂层。应用于微电子器件的生产。★ 高效催化剂 铜及其合金纳米粉体用作催化剂,效率高、选择性强,可用于二氧化碳和氢合成甲醇等反应过程中的催化剂。★ 导电浆料 用纳米铜替代贵
金属
粉末制备性能优越的电子浆料,可大大降低成本。促进微电子工艺的进一步优化。★ 防腐除臭 利用纳米铜很强的杀菌作用可以杀灭微生物,达到很好的防腐除臭的效果。★ 导热抗磨损 纳米铜直接作用于机件
金属
表面,起到修复
金属
磨损表面的作用。属部件因摩擦放出热量后,该产品能利用其纳米特性附于
金属
表面,使
金属
原本粗糙的表层变得光滑,促使
金属
表面形成的保护层膜更坚固、更平滑,从而实现延长机件
金属
使用寿命及节能的功效。更多有关纳米铜?英文请详见于上海
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纳米技术与纳米材料:防晒化妆品中的纳米二氧化钛
2019-01-03 10:44:18
由太阳辐射出来的光线中,存在有大约5%的波长≤400 nm 的紫外线 。太阳光中的紫外线 , 按其波长可以分为:波长为320 nm~400 nm的长波紫外线,称为A型紫外线 (UVA);波长为 290 nm~320 nm 的中波紫外线, 称为B型紫外线 (UVB)以及波长为200 nm~290 nm的短波紫外线, 称为C型紫外线。
由于紫外线波长很短, 能量颇高,它的破坏力很大, 长时间照射到身体上会损害人的皮肤, 造成炎症或晒伤, 严重的会产生皮肤癌 。中波紫外线UVB是引起皮肤发生炎症和晒伤的主要因素。
1、纳米TiO2屏蔽的原理
TiO2是一种N型半导体 ,用于防晒化妆品中的纳米TiO2晶型一般为金红石型 , 它的禁带宽度为3.0 eV,当波长小于400nm 的紫外线照射 TiO2时,价带上的电子可吸收紫外线而被激发到导带上,同时产生电子 -空穴对,因此 TiO2 具有吸收紫外线的功能。由于纳米 TiO2粒径小,粒小数众多,这样阻挡或截获紫外线的几率就大大增加。
2、防晒化妆品中纳米TiO2的特点
2.1、紫外线屏蔽效率高
防晒化妆品的紫外线屏蔽能力用日光防护系数(SPF 值)来表示,该值越大,防晒效果越好。涂有防晒产品的皮肤(PS)产生最低可测红斑所需的能量与未使用防晒产品的皮肤产生相同程度红斑所需能量之比。
由于纳米 TiO2既吸收紫外线又散射紫外线, 因此国内外均把其作为最理想的物理防晒剂,通常情况下纳米TiO2屏蔽 UVB 的能力为纳米 ZnO 的3倍~4倍。
2.2、适宜的粒径范围
纳米TiO2 屏蔽紫外线是由其吸收能力和散射能力共同决定的,纳米TiO2的原始粒径越小吸收紫外线能力越强。根据Rayleigh光散射定律,纳米TiO2对不同波长紫外线的最大散射能力则存在一最佳原始粒径。实验也表明,紫外线的波长越长,纳米 TiO 2对它的屏蔽性越取决于对它的散射能力;波长越短,对它的屏蔽性越取决于对它的吸收能力。
2.3、优异分散性和透明性
纳米TiO2原始粒径在100 nm 以下,远小于可见光的波长,理论上纳米TiO2在完全分散的情况下可以透过可见光,因此是透明的。由于纳米TiO2的透明性,其加入防晒化妆品中不会对皮肤产生遮盖作用。因此,可以显现自然的肌肤美,透明性是防晒化妆品中纳米TiO2的重要指标之一。事实上,纳米TiO2在防晒化妆品中是呈透明性但并非完全透明,这是因为纳米TiO 2 的粒子小、比表面积大、表面能极高,很容易形成团聚体,从而影响产品的分散性和透明性 。
2.4、良好的耐候性
防晒化妆品用的纳米TiO2要求具有一定的耐候性(特别是耐光性),因为纳米TiO2的粒子小、活性大,吸收了紫外线后会产生电子-空穴对,部分电子-空穴对会迁移到表面导致纳米 TiO 2 表面吸附的水产生原子氧和氢氧自由基,氢氧自由基具有很强的氧化能力,会使产品变色和因香料分解而发生异味 。因此, 必须在纳米TiO2 表面包一层或多层透明的氧化硅、氧化铝和氧化锆等隔离层以抑制其光化学活性。
3、纳米TiO2的种类和发展趋势
3.1、纳米TiO2粉体
这种纳米TiO2产品以固体粉末的形式出售,根据纳米TiO2的表面性质可分为亲水性粉体和亲油性粉体。亲水性粉体用于水性化妆品中,亲油性粉体用于油性化妆品中。亲水性粉体一般通过无机表面处理得到。这些国外纳米TiO2粉体大都根据其应用领域而经过专门的表面处理。
3.2、肤色纳米TiO2
由于纳米TiO2粒子细 、易散射可见光中波长较短的蓝色光,当加入防晒化妆品中会使皮肤呈蓝色调,看上去不健康。为了配成皮肤色,早期往往要向化妆品配方中加入氧化铁一类红色颜料 。但由于纳米TiO2与氧化铁在密度上和与基料之间的润湿性上的差异,往往会发生浮色。
4、我国纳米TiO2生产状况
我国纳米TiO2的小试研究非常活跃, 理论研究水平已达世界先进水平, 但应用研究和工程化研究相对落后,许多研究成果无法转化为工业化产品。我国的纳米TiO2 的工业化生产始于 1997 年,比日本晚 10多年。
制约我国纳米TiO2产品质量和市场竞争力原因有2个:
①应用技术研究滞后
应用技术研究需要解决纳米TiO2在复合体系中的添加工艺、效果评价等问题。纳米TiO2 在许多领域的应用研究还没有完全展开,某些领域例如防晒化妆品领域的研究仍要继续深化。应用技术研究的相当滞后造成我国纳米TiO2 产品无法形成系列化牌号以适应不同领域的特殊要求。
②纳米 TiO2的表面处理技术有待进一步深入研究
表面处理包括无机表面处理和有机表面处理,表面处理技术是由表面处理剂配方、表面处理工艺和表面处理设备组成。
5、结束语
防晒化妆品中纳米TiO2的透明性、紫外线屏蔽性能、分散性和耐光性是判别其质量优劣的重要技术指标 , 纳米TiO2的合成工艺和表面处理方法是决定这些技术指标的关键。
纳米氧化锌
2017-06-06 17:49:59
纳米氧化锌(ZnO)粒径介于1-100 nm之间,是一种面向21世纪的新型高功能精细无机产品,表现出许多特殊的性质,如非迁移性、荧光性、压电性、吸收和散射紫外线能力等,利用其在光、电、磁、敏感等方面的奇妙性能,可制造气体传感器、荧光体、变阻器、紫外线遮蔽材料、图像记录材料、压电材料、压敏电阻、高效催化剂、磁性材料和塑料薄膜等。纳米氧化锌是一种多功能性的新型无机材料,其颗粒大小约在1~100纳米。由于晶粒的细微化,其表面电子结构和晶体结构发生变化,产生了宏观物体所不具有的表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应以及高透明度、高分散性等特点。近年来发现它在催化、光学、磁学、力学等方面展现出许多特殊功能,使其在陶瓷、化工、电子、光学、生物、医药等许多领域有重要的应用价值,具有普通氧化锌所无法比较的特殊性和用途。纳米氧化锌在纺织领域可用于紫外光遮蔽材料、抗菌剂、荧光材料、光催化材料等。由于纳米氧化锌一系列的优异性和十分诱人的应用前景,因此研发纳米氧化锌已成为许多科技人员关注的焦点。纳米氧化锌还可用来制造远红外线反射纤维的材料,俗称远红外陶瓷粉。而这种远红外线反射功能纤维是通过吸收人体发射出的热量,并且再向人体辐射一定波长范围的远红外线,除了可使人体皮下组织中血液流量增加,促进血液循环外,还可遮蔽红外线,减少热量损失,故此纤维较一般纤维蓄热保温。纳米级氧化锌的突出特点在于产品粒子为纳米级,同时具有纳米材料和传统氧化锌的双重特性。与传统氧化锌产品相比,其比表面积大、化学活性高,产品细度、化学纯度和粒子形状可以根据需要进行调整,并且具有光化学效应和较好的遮蔽紫外线性能,其紫外线遮蔽率高达98%;同时,它还具有抗菌抑菌、祛味防酶等一系列独特性能。
纳米钴粉用途简介
2018-12-10 14:19:47
高密度磁记录材料 利用纳米钴粉记录密度高、矫顽力高(可达119.4KA/m)、信噪比高和抗氧化性好等优点,可大幅度改善磁带和大容量软硬磁盘的性能。 磁流体 用铁、钴、镍及其合金粉末生产的磁流体性能优异,可广泛应用于密封减震、医疗器械、声音调节、光显示等。 吸波材料 金属纳米粉体对电磁波有特殊的吸收作用,铁、钴、氧化锌粉末及碳包金属粉末可作为军事用高性能毫米波隐形材料、可见光--红外线隐形材料和结构式隐形材料,以及手机辐射屏蔽材料。
纳米氧化铝
2017-06-06 17:50:12
纳米氧化铝透明液体XZ-LY101体颜色无色透明色固含量的20%-25%。该纳米氧化铝透明分散液中使用的是5-10纳米的氧化铝,该5-10纳米的氧化铝是经过原来粒径稍大的纳米氧化铝经过层层深加工筛选出来的氧化铝,具有明显纳米蓝相,添加到各种丙烯酸树脂,聚氨酯树脂,环氧树脂,三聚氰胺树脂,硅丙乳液等树脂的水性液体中,添加量为5%到10%,可以明显提高树脂的硬度,硬度可达6-8H甚至更高。完全透明,该纳米氧化铝液体可以是水性的或者油性的任何溶剂,由于其纳米粒径相当细小,固无论是何种溶剂皆是透明的,同时可以做各种玻璃涂层材料,宝石,精密仪器材料等。 纳米氧化铝显白色蓬松粉末状态,晶型是γ-Al2O3。粒径是20nm;比表面积≥230m2/g。粒度分布均匀、纯度高、极好分散,其比表面高,具有耐高温的惰性,高活性,属活性氧化铝;多孔性;硬度高、尺寸稳定性好,可广泛应用于各种塑料、橡胶、陶瓷、耐火材料等产品的补强增韧,特别是提高陶瓷的致密性、光洁度、冷热疲劳性、断裂韧性、抗蠕变性能和高分子材料产品的耐磨性能尤为显著。极好分散,在溶剂水里面;溶剂乙醇、丙醇、丙二醇、异丙醇、乙二醇单丁醚、丙酮、丁酮、苯、二甲苯内,不需加分散剂,搅拌搅拌即可以充分的分散均匀。在环氧树脂,塑料等中,极好添加使用。 纳米氧化铝的制备方法,包括如下步骤:(1)将烃类组分和VB值小于1的表面活性剂混合均匀;(2)纳米氢氧化铝凝胶由以下方法之一制得:方法一:熔融的无机铝盐缓慢加入到步骤(1)所得的混合物中,混合至形成均匀胶体;然后加入沉淀剂,在50~120℃温度下进行中和成胶,然后老化0~30小时,得到纳米氢氧化铝凝胶;方法二:将熔融的无机铝盐缓慢加入步骤(1)所得的混合物中,混合至形成均匀胶体;在密闭条件下,在氨临界温度以下通入沉淀剂液氨,在30~200℃温度下进行中和成胶,然后老化0~30小时,得到纳米氢氧化铝凝胶;方法三:使用沉淀剂与无机铝盐混合均匀后加热熔融,缓慢加入到步骤(1)所得的混合物中,混合至形成均匀胶体;在密闭的条件下,将所得到的混合物于70~200℃温度下进行均匀沉淀中和成胶,成胶时间4~8小时,然后老化0~30小时,得到纳米氢氧化铝凝胶;(3)将步骤(2)所得的纳米氢氧化铝凝胶进行焙烧后,得到纳米氧化铝;其中水在步骤(1)和/或步骤(2)中以结晶水和/或游离水形式加入;以步骤(2)所得到的混合物的重量为基准,无机铝盐(干基)、沉淀剂和水用量为60wt%~95wt%,水与铝原子的摩尔比为3~15∶1,铝原子和沉淀剂的摩尔比为1∶0.9~5;表面活性剂的用量为0.1wt%~8wt%;烃类组分的用量为3wt%~32wt%。 纳米氧化铝油性树脂用液体XZ-LY102体颜色白色半透明,固含量的20%-50%。该氧化铝油性树脂用液体XZ-LY102中使用的是20纳米的氧化铝,该20纳米的氧化铝是经过原来粒径稍大的纳米氧化铝经过层层深加工筛选出来的氧化铝,具有明显纳米蓝相,添加到各种油性丙烯酸树脂,聚氨酯树脂,环氧树脂,三聚氰胺树脂,硅丙乳液等树脂的液体中,添加量为2%到5%,可以明显提高树脂的硬度,硬度可达6-8H甚至更高。该氧化铝油性树脂用液体XZ-LY102是油性的溶剂,溶剂是醇类,醚类,脂类,由于其纳米粒径相当细小,固无论是何种溶剂白色透明的,同时可以做各种玻璃涂层材料,宝石,精密仪器材料等。明显提高硬度,强度,提高耐刮擦力。 了解更多有关纳米氧化铝的信息,请关注上海
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纳米氧化铝
2017-06-06 17:50:09
简介 中文名:纳米氧化铝 英文名:Aluminium oxide,nanometer 别名:纳米三氧化二铝 CAS RN.:1344-28-1 分子式:Al2O3 分子量:101.96编辑本段化学性质 氧化铝是白色晶状粉末,已经证实氧化铝有α、β、γ、δ、η、θ、κ和χ等十一种晶体。不同的制备方法及工艺条件可获得不同结构的纳米氧化铝:χ、β、η和γ型氧化铝,其特点是多孔性,高分散、高活性,属活性氧化铝;κ、δ、θ型氧化铝;α-Al2O3,其比表面低,具有耐高温的惰性,但不属于活性氧化铝,几乎没有催化活性;β-Al2O3、γ-Al2O3的比表面较大,孔隙率高、耐热性强,成型性好,具有较强的表面酸性和一定的表面碱性,被广泛应用作催化剂和催化剂载体等新的绿色化学材料。该纳米氧化铝显白色蓬松粉末状态,晶型是γ-Al2O3。粒径是20nm;比表面积≥230m2/g。粒度分布均匀、纯度高、极好分散,其比表面高,具有耐高温的惰性,高活性,属活性氧化铝;多孔性;硬度高、尺寸稳定性好,可广泛应用于各种塑料、橡胶、陶瓷、耐火材料等产品的补强增韧,特别是提高陶瓷的致密性、光洁度、冷热疲劳性、断裂韧性、抗蠕变性能和高分子材料产品的耐磨性能尤为显著。极好分散,在溶剂水里面;溶剂乙醇、丙醇、丙二醇、异丙醇、乙二醇单丁醚、丙酮、丁酮、苯、二甲苯内,不需加分散剂,搅拌搅拌即可以充分的分散均匀。在环氧树脂,塑料等中,极好添加使用。应用范围 透明陶瓷:高压钠灯灯管、EP-ROM窗口。 化妆品填料。 单晶、红宝石、蓝宝石、白宝石、钇铝石榴石。 高强度氧化铝陶瓷、C基板、封装材料、刀具、高纯坩埚、绕线轴、轰击靶、炉管。 精密抛光材料、玻璃制品、
金属
制品、半导体材料、塑料、磁带、打磨带。 涂料、橡胶、塑料耐磨增强材料、高级耐水材料。 气相沉积材料、荧光材料、特种玻璃、复合材料和树脂材料。 催化剂、催化载体、分析试剂。 宇航飞机机翼前缘。 纳米氧化铝用量: 推荐用量为1~5%,使用者应根据不同体系经过试验决定最佳添加量。 制作:高温高压研磨法。
纳米氧化铜
2017-06-06 17:50:00
纳米氧化铜英文名:Nanometer Cupric Oxide分子式:CuO分子量:80密度:6.3-6.49g/cm3熔点:1326℃纳米氧化铜是一种黑色粉末,不溶水,在醇、氨溶液中溶解缓慢,溶于稀酸、NH4Cl、(NH4)2CO3溶液。高温遇氢或一氧化碳,可还原金属铜。纳米氧化铜的粒径小,粒度均匀,与普通氧化铜相比,具有表面效应、量子尺寸效应、体积效应以及宏观量子隧道效应等优越性能,在磁性、光吸收、化学活性、热阻、催化剂和熔点等方面表现出奇特的物理和化学性能,因此纳米氧化铜受到了人们的普遍关注,并成为用途更广泛的无机材料之一。性能指标:外观 黑色粉体型号 VK-Cu01 纯度(%)≥ 99.5 粒度(nm) 40 比表面积m2/g 70-80 水分(%)≤ 0.05 盐酸不溶物(%)≤ 0.10用途: (1)在催化、超导、陶瓷等领域中作为一种重要的无机材料有广泛的应用。 (2)用作催化剂和催化剂载体以及电极活性材料。 (3)用作玻璃、瓷器的着色剂,光学玻璃磨光剂,有机合成的催化剂、油类的脱硫剂、氢化剂。 (4)制造人造宝石及其它铜氧化物。 (5)用于人造丝的制造,以及气体分析和测定有机化合物等。 (6)还可作为火箭推进剂的燃速催化剂。纳米氧化铜粉体具有比大尺寸氧化铜粉体更优越的催化活性和选择性及其他应用性能。纳米氧化铜的别名:C.I.颜料黑15;氧化铜;丝状氧化铜;线状氧化铜;纳米氧化铜;电镀级氧化铜;氧化铜(II)纳米氧化铜的结构式:Cu=O
纳米氧化镍
2017-06-06 17:49:58
纳米氧化镍是过渡金属氧化物中不多见的p型半导体之一,具有稳定而较宽的带隙,作为一种新型功能材料受到人们关注.介绍了纳米氧化镍的化学沉淀法、电化学和溶胶-凝胶综合法、喷雾热解法、高分子网络法、醇溶剂法、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)前驱体法、水热法及低热固相法等多种合成方法,简要分析了各方法的影响因素及优缺点.综述了纳米氧化镍在催化材料、光电材料、气敏传感材料及电池材料等方面的应用情况,展望了其今后在生物、催化、能源、医药等领域的发展应用前景。主要用途:1、催化剂:纳米NiO是一种催化作用较好的氧化催化剂,Ni2+具有3D轨道,对多电子氧具有择优吸附的倾向,对其它还原气体也有活化作用,并对还原气体的O2起催化作用,在有机物的分解合成,转化过程中,如汽油氢化裂化,是石化处理中烃类转化,重油氢化过程中,NiO是良好的催化剂。在天然气的催化燃烧中,为了避免反应温度过高使空气中的N2氧化生成NOx,并有未燃烧完全的CO产生,使用NiO/CuO—Zr02复合催化剂提高了其高温稳定性。在制备纳米碳管的过程中,用到了NiO/Si02复合催化剂,并且Ni含量较高时,合成的碳纳米管收得率高,管径分布窄,而NiO的含量及形状直接影响着碳纳米管的产量及性状。在废水处理中,NiO是除去其中CH4,氰化物,N2,促使NOx分解的催化剂。NiO作为光催化降解酸性红的催化剂,在处理有机染料废水中,效果非常显著。 2、陶瓷添加剂与玻璃染色剂:陶瓷制品中用NiO来提高其冲击力,当加入NiO(O.02(wt)%),还可以提高材料的各项电性能,如压电性能和介电性能。在玻璃中加NiO主要是控制玻璃的颜色,在能吸收紫外线的着色稳定的棕色透明玻璃中就含少量的NiO.透明玻璃镜和装饰用玻璃中,均添加了适量的NiO作着色剂。 3、电池电极:随着通信,信息技术的不断发展,电容器也得到了前所未有的发展。现在的超级电容器由于具有比静电电容器高得多的能量密度和比传统化学电源高得多的功率密度而成为一个研究热点。据研究表明,氧化钌是目前研究最多,性能最好的电化学电容器电极材料,但由于它的价格非常昂贵阻碍了它的大规模应用。而且活性炭内阻较大的特点使得人们把目光投向了过渡金属氧化物。过渡金属氧化物因为其本身的准电容现象成为超级电容器的电极材料。目前,利用Ni,Mn,Co等氧化物的内阻较小,价廉且比容量大等特点,制作而成的电池电极材料备受关注。碳酸盐熔盐燃料电池中用NiO作阴极,用煤气或天然气作燃料,是一种发电效率高于传统火力发电的清洁能源。而且纳米NiO电池与普通NiO电池相比有明显的放电优势,放电容量明显增大,电极电化学性能得到改善。 4、传感器:NiO是近几年来越来越受到重视的气体传感器材料。目前已有用纳米NiO制作成的甲醛传感器,CO传感器,H2传感器等应用于实际生产。纳米氧化镍 20nm 99.5%50m2/g 球形绿黑色 价格一般为:1100元/公斤
冶金废渣纳米新技术
2019-03-13 10:03:59
蓬莱市黄金冶炼厂每天尾渣产量120多吨,曩昔长时间露天寄存,带来的是、二氧化硫和、铅等贵金属对环境的严峻污染。蓬莱市黄金集团总公司与清华大学出资8000万元,联合开发的冶金纳米新技术,处理了这一难题。他们使用无污染非化法提取化渣中的金和银,使用置换法提取尾渣中的铜,氧化液在通过除铅、砷、硅和锌后,使用沉积和水解法从氧化液中提取超细和纳米级高级铁红,副产硫铵复合肥。 现在,蓬莱市年可处理化尾渣3万吨,产金12万克、白银189万克、产铁红1.5万吨,年产硫酸铵30000吨,完成产量1.1亿元,创赢利2869万元。黄金尾渣悉数完成了无污染使用。.
纳米钛白粉抗菌机理
2019-02-15 16:44:47
纳米钛产品抗菌效果耐久,机理不同于一般的无机和有机抗菌剂,并非靠药物的渗出和游离而发生抗菌效果,而在于光催化效果。粒子在吸收光能后生成电子一空穴对,发生的电子一空穴对搬迁速度极快,敏捷抵达纳米粒子表面,和表面吸附的水、空气反响,如O2+e→.O-2和H2O+e-→.OH+H-等,生成化学生动性很强的氢氧自由基(·OH)和超氧化物阴离子自由基(·O2-) ,进犯有机物。当遇到细菌时,直接进犯细菌的细胞,致使细菌细胞内的有机物降解,以此灭细菌,并使之分化。 一般的纳米钛产品必须有紫外光照才干激起电子发生电子一空穴对,起到抗菌、分化有机污染物的效果。激起光源只是限制在紫外光光源,会使产品的使用限制性很大,难以获得很好的光催化氧化效果。现在已有采纳无机、有机等多层表面包覆技能,开宣布抗菌谱宽、抗菌力强、不变色、成本低的纳米钛粉体系列产品。本产品的特色在于只需有天然光源存在,无论是长波光源仍是短波光源,都可以作为纳米钛光催化剂的激起光源,使材料起到抗菌和降解有机污染物的效果。具有高安全性的纳米钛进行灭菌时,靠别离电子一空穴对激活表面吸附物质,发生强氧化剂和强还原剂,进犯细菌有机体,起到灭菌效果。一般常用的灭菌剂如银、铜等能使细菌细胞失掉活性,但细菌身后,尸身可释澎执七有害的组分,如内毒素等,纳米钛不仅能影响细菌繁殖力,而且能进犯细菌细胞的外层,穿透细胞膜,损坏细菌的细胞膜结构,到达完全降解细菌,而且进一步避免内毒素引起二次污染的意图。 纳米钛的毒性试验经我国防备医学科学院消毒检测中心进行检测其成果如下:
纳米材料的结构表征
2019-01-04 09:45:48
XRD确定未知晶体结构分析过程SEM工作图二次电子探测图背散射电子探测图
TEM工作图TEM成像过程STEM分析图
AFM原理:针尖与表面原子相互作用接触模式非接触模式
探针隧道电流STM扫描成像图移动原子作图
纳米钛白粉的性能特点
2019-01-25 15:50:16
纳米TiO2商品以金红石型为多,但也有锐钛型,还有混晶型和无定形。汽车面漆用的纳米TiO2,必须是经表面处理的金红石型,具有优异的耐候性。
纳米TiO2具有与普通颜料TiO2相同的TiO2成分和相同的金红石型或锐铁型晶型。作为一种基本晶型没有改变的TiO2,自然还具有普通颜料TiO2的许多特点,如耐化学性、热稳定性(金红石型)、无毒性等。但是普通颜料TiO2的粒径为.0.2~0.4m(即200~400nm),它对整个光谱都具有同等程度的强反射,因此外观呈现白色,遮盖力很强;而纳米TiO2的粒径一般为10~50nm,是普通颜料TiO2粒径的1/10,光线通过粒子时发生绕射,对可见光的透射能力很强,因此呈现透明而失去遮盖力。例如,对波长550nm的可见光,透明度可达90%以上。但是,根据著名的瑞利光散射理论,这种纳米TiO2还是可以反射短波光如可见光中的蓝色光。由于粒子附聚,以粉末状态存在的纳米TiO2只能达到半透明状,具有带蓝色调的乳白色。改进分散性,达到理想的分散程度,是纳米TiO2的最大研究课题之一。
由于纳米TiO2具有与普通颜料TiO2所不同的粒径,其粒子尺寸小,随着粒子的超细化,单位体积或质量的纳米TiO2粒子众多,增加了许多吸收或散射点,故纳米TiO2比普通颜料TiO2具有更大的紫外线屏蔽性。由于纳米TiO2粒子的超细化,其比表面积大为增加,其表面原子结构和晶体结构发生了变化,因而便产生了与普通颜料TiO2所不同的表面效应、体积效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应、表面界面效应、颜色效应、随角异色效应、透明性和光学特性等多种奇异性能。
作为一种效应颜料,纳米TiO2只有与其他片状效应颜料如铝粉颜料和(或)珠光颜料拼用时,才会产生随角异色性。与珠光颜粒拼用,不会削弱而只会加强珠光颜料的干涉色。这种随角异色性带有乳光或虹光,是一种未曾有过的新感觉色光。在纳米TiO2-铝料颜料的最简单的模型(如涂膜)中,当入射光照射在这一模型上时,纳米TiO2将可见光中波长较短的蓝色光散射出去,形成蓝色光的掠视色,而透射的波长较长的绿色光到红色光,被铝粉颜料所反射出去,形成金黄色光的正视色。加有不同颜色的珠光颜料,可以改变这种典型的金黄色正视色。这种随角异色效应所显现的颜色的柔和变化,能随着汽车车身曲率的改变而变化,很适合当前国外流行的圆角度和流线型的新车型的需要。
日本帝国化工公司MT系列和德国迪高沙公司P-25纳米TiO2的性能见表1。
表1 日本帝国化工公司MT系列和德国迪高沙公司性能MT-100SMT-100TMT-150WMT-500BMT-100Fp-25外观白色粉末白色粉末白色粉末白色粉末白色粉末白色粉末主要处理剂月桂酸硬脂酸 硬脂酸 Al(OH)3Al(OH)3 Fe(OH)3 pH值 中性至微碱性中性 晶型①RRRRRR+A水分/% ≤2.53.03.01.53.0 灼烧减量/% ≤13.013.07.02.5 表面性质疏水疏水亲水亲水亲水亲水平均粒径/nm151515351521比表面积/(m2/g)50~7050~7080~11030~3550~7035~65 90②90② 90②
①R为金红石型,A为锐钛型。
②为表面处理前的比表面积。[next]
德国萨其宾化工公司生产纳米级金红石型和锐钛型TiO2,其中锐钛型系列牌号为L5,金红石型系列牌号为RM,现将其RM纳米TiO2技术数据列于表2。
表2 萨其宾RM纳米TiO2技术数据指标RM120RM200RM220RM300RM400TiO2含量/%8088>8888>8金红石含量/%99>99>99>99>99比表面积/(m2/g)110504560110pH值6.56.56.56.56.5晶粒大小/nm1315201510密度/(g/cm3)44444耐候性良好一般优优优分散性非常好非常好非常好非常好非常好
日本石原产业公司生产的纳米TiO2性能见表3。
表3 日本石原产业公司生产的纳米TiO2性能
晶型TiO2含量/%表面处理剂粒径/nm比表面积/(m2/g)表面性质TTO-55A金红石95~97Al30~5035~45亲水性TTO-55B金红石90~97Al30~5035~45亲水性TTO-55C金红石86~92Al,硬脂酸30~5025~35疏水性TTO-55D金红石76~81Al,Zr30~5065~80亲水性TTO-55S金红石94~96Al,有机硅氧烷30~5030~40疏水性TTO-55N金红石96~99无30~5035~40亲水性TTO-55A金红石76~82Al10~3075~85亲水性TTO-55B金红石81~87Al,月桂酸10~3050~65疏水性TTO-55C金红石79~85Al,硬脂酸10~3050~60疏水性TTO-55D金红石65~75Al,Zr,月桂酸10~3070~80疏水性TTO-F-1金红石72~78Al,Zr①30~5075~90亲水性TTO-F-2金红石82~90Al①30~5034~42亲水性
①因含铁而具有皮肤颜色,主要用于制造化妆品。
近年来,日本帝国化工公司推出了彩色纳米TiO2,是在粒子表面包覆Al、Si、Fe(肤色)或者Ni、Co、Ce、Cu、Cr、Mn、V、W等氧化物(其他彩色)而成的。
纳米复合铝合金XFine
2019-01-03 09:36:49
铝合金复合材料拥有良好的综合性能,在各个领域获得越拉越广泛的应用。英国法布罗(Farnboroagh)航空航天金属复合材料公司新近研发的一种名为xfine的纳米铝基复合材料具有多项优异功能,是用粉末冶金法制造的,其特点是:性能稳定,质量轻,各向同性。以15%~25%纳米级碳化硅粒作为增强材料。这种铝基复合材料的抗力强度高达703N/m㎡,比常规基体铝合金的高50%,接近钛材的,而且其刚性比钛的高,并有突出的抗疲劳性能。
另外,xfine合金的主要优点之一,是可用常规的钢与硬质合金刀具进行切削加工,而不用金刚石刀具,能以常规刀具进行高速切削,工件表面精细,尺寸偏差精确。其他的优点:抗腐蚀性强;耐磨性突出;摩擦系数小;耐热性高;可用粉末冶金法制造近成品尺寸的零件与锻坯,机械加工特步,还可用于制造零件与挤压各种产品,现在可制造出重达150kg、直径710mm的锻坯。
纳米铝的应用领域
2019-03-12 09:00:00
纳米铝在火箭推进剂中的运用方面研讨状况及发展 铝的含量金属元素在地壳中占有了第二的方位,仅次于铁的含量。在日常日子中,各种铝制品现已被人们很多运用。更值得注意的是,因为铝的密度高,耗氧量低,有高的焚烧焓,使得在固体推进剂中可以有较高的铝粉含量,对进步比冲的效果适当显着。再加上原材料丰厚,本钱较低,因而作为能量材料的添加剂被广泛运用在火箭推进剂中。
与普通铝粉比较,纳米铝粉具有焚烧更快、放热量更大的特色,若在固体燃料推进剂中添加1%质量比的超微铝或镍颗粒,燃料的焚烧热可添加1倍¨]。国外有研讨报导,在HTPB复合推进剂中,参加20%Alex(ARGONIDE公司产品纳米铝粉),与相同含量普通铝粉比较较,焚烧速率可以进步70%。
纳米铝在火中运用方面研讨状况及发展
在中参加高热值的金属粉末是进步作功才能的途径之一。含铝作为一类高密度、高爆热、高威力,已被广泛运用在水中武器和对空武器弹药中J。纳米铝与其他的金属氧化物纳米材料自拼装后焚烧速度可到达1500—2300m/s,冲击波最大可以到达3马赫。这种纳米尺度的“智能”可望将靶向药物输送到癌细胞,一起不损害健康细胞J。这种由纳米铝粉与金属氧化物合作成功的高能,因为其表面积要比惯例铝热剂粉末大得多,因而它可以供给适当于现有推进剂十倍高的焚烧速度。
纳米铝在太阳能电池中的运用方面研讨状况及发展
跟着现在太阳电池的材料以及制造水平的不断进步,太阳能电池的少子寿数也不断的添加,即少子的分散长度不断增加,当少量载流子的分散长度与硅片的厚度适当或超越硅片厚度时,背表面的复合速度对太阳电池特性的影响就很显着。从现在的商业太阳电池来看,为了下降太阳电池的本钱,进步功率,生产供应商也在不断地减小硅片的厚度,以下降原材料的报价。因而,为了进步电池的功率,有必要考虑下降电池背表面的复合速度,进步长波光谱呼应。所以铝背场的好坏将直接影响到太阳能电池的输出特性’7J。颗粒小,铝浆与硅片触摸较好,颗粒大,有的区域与硅表面问存在着较大的空地,存在空泛,铝浆与硅片触摸较差,这就使得有些区域没有构成铝背场。所以铝浆的颗粒巨细关于铝背场的构成和质量都有着很重要的联系。
铝颗粒越小,熔点越低,越易于在必定温度下和硅基材料构成硅铝复合层,越有利于铝背场的构成并改进太阳能电池的输出特性。删去
有色金属六项国家污染物排放标准进行修改完善
2019-05-27 10:11:36
遵循《中华人民共和国环境维护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,执行国务院批复施行的《要点区域大气污染防治“十二五”规划》的相关要求,维护和改进生态环境,保证人体健康,我部决议对《铝工业污染物排放标准》(GB 254652010)、《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 254662010)、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB 254672010)、《稀土工业污染物排放标准》(GB 264512011)和《钒工业污染物排放标准》(GB 264522011)等六项国家污染物排放标准进行修正完善,拟定了上述六项标准的修正单,并由我部与国家质量监督查验检疫总局联合发布。 上述六项标准的修正单自发布之日起施行。 上述六项标准的修正单由我国环境科学出书社出书,标准内容可在环境维护部网站(bz.mep.gov.cn)查询。 特此布告。 (此布告业经国家质量监督查验检疫总局田世宏会签) 附件 1.《铝工业污染物排放标准》(GB254652010)修正单 2.《铅、锌工业污染物排放标准》(GB254662010)修正单 3.《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB254672010)修正单 4.《镁、钛工业污染物排放标准》(GB254682010)修正单 5.《稀土工业污染物排放标准》(GB264512011)修正单 6.《钒工业污染物排放标准》(GB264522011)修正单环境维护部 2013年12月27日 发送各省、自治区、直辖市环境维护厅(局),新疆加工建设兵团环境维护局,辽河维护区管理局,环境维护部环境标准研究所。
纳米材料的吸波特性
2019-01-03 09:37:01
纳米吸波复合材料之所以具有不同寻常的吸波性能是因为纳米材料的特殊结构引起的。一方面,纳米微粒尺寸为1-100nm,远小于雷达发射的电磁波波长,对电磁波的透过率大大高于常规材料,这就大大降低了电磁波的反射率; 另一方面,纳米微粒材料的比表面积比常规微粒大3-4个数量级,对电磁波和红外光波的吸收率也比常规材料高得多。此外,纳米材料由于本身颗粒小、比表面积大、表面原子比例高、悬挂键多、界面极化和多重散射是其重要的吸能波机制,量子尺寸效应使纳米粒子的电子能级发生分裂,分裂的能级间隔正处于微波的量级范围(10-2eV~10-5eV ) ,从而有可能成为新的吸波通道。
纳米级氧化铝
2018-12-28 15:58:46
该产品呈白色蓬松粉末状,根据晶型主要分为HTAl-01,α-nmAl2O3;粒径≤80nm,比表面积<10m2/g;HTAl-02,γ-nm Al2O3;粒径≤20nm,比表面积≤200 m2/g,粒度分布均匀,纯度高。03~09型号表示采用不同的表面处理形式。
产品特点
纳米氧化铝由于粒径细小,可用来造人造宝石、分析试剂以及纳米级催化剂和载体,用于发光材料可大大提高其发光强度,对陶瓷、橡胶增韧、要比普通氧化铝高出数倍,特别是提高陶瓷的致密性、光洁度、冷热疲劳等。纳米氧化铝主要用于YGA激光晶的主要配件和集成电路基板,并用在涂料中来提高耐磨性。
技术特性
型号 外观 含量(%) 平均粒径(nm) 比表面积(M2/g) 晶型/表面处理 特点说明
HTAL-01 白色粉末 99.9 〈100 ≥12 α相-- 亲水型
HTAL-02 白色粉末 99 20 ≥160 γ相-- 亲水型
HTAL-03 白色粉末 -- 〈160 -- 硬脂酸处理 亲油型、α相
HTAL-04 白色粉末 -- 80 -- 铝酸酯处理 亲油型、α相
HTAL-05 白色粉末 -- 80 -- 钛酸酯处理 亲油型、α相
HTAL-06 白色粉末 -- 10 -- 氢氧化铝 亲油型、α相
建议用量
一般推荐用量为1~5%,使用者应根据不同体系经过试验决定最佳添加量。
应用范围
1、 透明陶瓷:高压钠灯灯管、EP-ROM窗口。
2、 化妆品填料。
3、 单晶、红宝石、蓝宝石、白宝石、钇铝石榴石。
4、 高强度氧化铝陶瓷、C基板、封装材料、刀具、高纯坩埚、绕线轴、轰击靶、炉管。
5、 精密抛光材料、玻璃制品、金属制品、半导体材料、塑料、磁带、打磨带。
6、 涂料、橡胶、塑料耐磨增强材料、高级耐水材料。
7、 气相沉积材料、荧光材料、特种玻璃、复合材料和树脂材料。
8、 催化剂、催化载体、分析试剂。
9、 宇航飞机机翼前缘。
纳米氧化镍的应用
2018-12-10 09:46:12
1月24日消息: 纳米氧化镍的应用领域广泛,以下主要介绍其应用研究相对广泛的几个方面: 1 催化剂 由于纳米氧化镍具有很大的比表面积,在众多过渡金属氧化物催化剂中氧化镍有着很好的催化特性,且纳米氧化镍与其他材料复合时,其催化作用能得到进一步加强。有人采用具有规则孔洞的二氧化硅骨架包裹纳米氧化镍复合材料研究氧化镍催化氧化有机胺取得较好的效果。由于这种纳米氧化镍复合材料兼具纳米颗粒比表面积高和二氧化硅表面微孔丰富的特点,所以使催化反应接触面积和扩散效率都得到明显加强。 2 电容器电极 廉价的金属氧化物如NiO、Co3O4 和MnO2可以代替诸如RuO2等贵重金属氧化物作为电极材料制造超级电容器,其中氧化镍的制备方法简单、价格低廉,因此受到人们的关注。纳米氧化镍制备的电极电容通常能达到300F/g左右,循环次数多达50O~1000次。 3 光吸收材料 由于纳米氧化镍在光吸收谱上表现为选择性光吸收,此类材料在光开关、光计算、光信号处理等领域有其应用价值。有研究以多孔阳极铝氧化物(AAO)为模板制备出长约60μm、外径约200nm的氧化镍纳米管,其光吸收带宽比单纯的大块晶体氧化镍要窄,从而表现出更好的选择性光吸收特性。 4 气敏传感器 由于纳米氧化镍是一种半导体材料,利用气体的吸附而使其电导率发生变化可以制作气敏电阻。有人研究出了纳米级复合氧化镍薄膜制备传感器,它能对室内的有毒气体一甲醛进行监控。也有人应用氧化镍薄膜制备出在室温下可以操作的H2气敏元件。 纳米氧化镍在光学、电学、磁学、催化、生物等领域的应用也将得到进一步的开发。(Fiona)
碳纳米管的改性
2019-03-08 09:05:26
碳纳米管自发现以来,因为其共同的结构和独特的物理,化学和力学特性以及其潜在的运用远景而倍受人们的重视。碳纳米管(carbonnanotubes,CNTs)于1991年由NEC(日本电气)筑波研讨所的饭岛澄男(SumioIijima)初次发现。因为其优秀的电磁功用、力学功用、光学功用和热功用等,激起了人们的极大爱好,敏捷成为继 C60之后最抢手的碳纳米材料。
碳纳米管在溶剂中涣散性差、加工操作困难,这极大地约束了它的运用,因此需求经过表面改性来进步它的溶解性和涣散性。并且经过化学或物理的办法还能够将其他功用性基团或材料复合到碳管的表面制备多功用性材料。所以,碳纳米管的功用化改性是非常重要的一个研讨范畴。
一物理法改性
选用物理的办法使碳纳米管晶格发作位移,内能增大,内能增大后的碳纳米管易与介质发作反响,在机械力或磁力作用下活性炭纳米管的体表面与介质发作反响、吸附,到达表面改性的意图。
1高能机械研磨
运用涂敷或压嵌在研具上的磨料颗粒,经过研具与工件在高压力作用下的相对运动对碳纳米管表面进行改性加工。该法使碳纳米管表面构成晶格缺点或晶格歪曲,然后得到高活性自由基,使碳纳米管易于与其他材料发作反响。
缺点是在研磨过程中不易控制,在构成晶格缺点的一起简略导致碳纳米管的长度过短,失掉原始碳纳米管具有的功用。
2高能球磨法
用球磨机的滚动或振动使硬球对碳纳米管进行激烈的冲击、研磨和拌和,最终使碳纳米管表面构成晶格缺点,得到改性。
缺点是简略在样品中混入硬球成分的杂质,难以别离。
3超声振动法
运用超声波的高频声波发生振动,使碳纳米管在介质中进行涣散,碳纳米管在介质中涣散程度的好坏直接影响碳纳米管的功用与运用作用。
二化学法改性
运用化学办法引进具有活性的羧基、羟基、基等功用团,功用团的引进使得碳纳米管表面的化学性质发作了明显的改变,然后为后续的反响供给了改性的活性点。
1酸处理法
运用碳纳米管的端头及弯折处易被氧化开裂,一起转化为羧基、羟基的特色,选用浓酸或许稀酸处理,使其两头或弯折处开口,引进羟基、羧基等官能团,如图所示,进而增大碳纳米管与溶质间的亲和力,进步其在溶质中的涣散性。
2偶联剂法
选用分子结构一端和碳纳米管结构类似另一端和要结合的材料结构类似的分子作为偶联剂,一端与碳纳米管牢牢结合,另一端与要复合的材料分子结合。这种润饰办法不会对碳纳米管自身的结构构成损坏,然后能够得到结构完好的经润饰的碳纳米管。
3化学镀法
化学镀是近年来被很多研讨运用的一种在材料表面制备接连细密包覆层的办法,具有操作便利、工艺简略、镀层均匀、孔隙率小、外观杰出等特色。因其不必外加电源,但凡镀液能浸到的当地,包含微小孔、盲孔都能够得到均匀的镀层,所以在碳纳米管上也具有优秀的包覆性。
4高能射线辐照法
高能射线指离子束、电子束、γ射线等含有高能量的射线,当这些高能射线照射到碳纳米管上的时分,炮击碳纳米管击出碳原子,碳原子停留在晶格的空隙方位上发生空隙原子,在它本来的平衡方位则留下一个空位。当炮击粒子动能足够大时,导致磕碰级联效应,无序结构添加。大都空位和空隙原子或许互相复合而互相退火,但仍有少量原子作为空隙原子而构成晶格进一步缺点。辐射也能够引起碳原子的溅射,溅射出来的碳原子沉积在碳纳米管的外壁上构成一层无定形碳结构。
5原子搬运自由基聚合法
是近年来敏捷发展并有着重要运用价值的一种活性聚合技能。它源于有机化学中的原子搬运自由基加成反响,运用该技能可在碳纳米管表面接入聚合物分子链,然后取得具有某些功用特性的碳纳米管。
三联合法改性
一般单一的碳纳米管表面改性办法很难取得特定功用的改性碳纳米管,或许是需求花费很多的时刻、财力,得到的改性材料作用也不行抱负。假如将两种乃至多种改性办法合作运用,运用每种办法改性后所得到的功用特色,扬长避短,互相结合,可得到多样化的、功用愈加安稳的改性作用。
经过上述改性办法能够改进碳纳米管的涣散功用,进步它与基体材料之间的相容性,并增强它们之间的互相作用。别的,经过对其进行表面润饰还能够赋予碳纳米管新的功用,完成碳纳米管的分子拼装,取得各种功用优异的纳米材料,在分子电子学、纳米电子学以及纳米生物分子学等方面具有宽广的运用远景。
纯金属纳米颗粒材料出炉
2019-01-15 14:10:27
天津大学自主研发的“纯金属纳米颗粒材料及制备技术”项目,到目前已相继生产出铁、钴、镍、铝、铜、钽、铬等金属纳米粉末以及锰—铝—镍记忆合金、不锈钢纳米粉末等,其制备技术和粉体纯度等达到了国内领先、国际一流水平。纯金属纳米颗粒材料在磁记录设备、计算机、环保、生物制药和核工业、航天工程等领域有着广泛的应用前景。并在军事上可作为雷达吸波涂料的原料,用于飞机和车辆的隐身,且用量颇大。 据了解,天津大学成功推出的这项科技成果,不仅可8小时不间断生产,而且产出效率高,其纳米铁粉的产量可达到120克/小时。同时,还一举解决了将纯金属纳米颗粒自真空放置于大气中不自燃的世界性难题,使纳米铝粉的纯度达到了99.9%,在国内外成为首创。
纳米氧化铟锡
2017-06-06 17:50:12
纳米氧化铟锡是氧化铟锡的一种产品。纳米氧化铟锡或者掺锡氧化铟是一种铟氧化物和锡氧化物的混合物,通常质量比为90% In2O3,10% SnO2。纳米氧化铟锡物态 固体纳米氧化铟锡熔点 1800-2200 K (2800-3500 °F)纳米氧化铟锡密度 7120-7160 kg/m3 at 293 K纳米氧化铟锡颜色 (粉末状) 浅黄到绿黄色,取决于SnO2浓度。纳米氧化铟锡主要用于制作液晶显示器、平板显示器、电浆显示器、触摸屏、电子纸等应用、有机发光二极管、以及太阳能电池、和抗静电镀膜还有EMI屏蔽的透明传导镀膜。氧化铟锡也被用于各种光学镀膜,最值得注意的有建筑学中红外线-反射镀膜(热镜)、汽车、还有钠蒸汽灯玻璃等。别的应用包括气体传感器、抗反射膜、和用于VCSEL激光器的布拉格反射器。纳米氧化铟锡薄膜可以在高于1400 °C及严酷的环境中是用,例如气体涡轮、喷气引擎、还有火箭引擎 。铟在自然界是稀散
金属
,全世界年产铟约***吨,我国年冶炼铟可达***吨,是铟资源大国。然而我国铟主要供外销,对其高技术的深加工尚处于起步阶段。使铟资源增值、合理利用铟资源的重要途径是生产铟锡氧化物(ITO)靶材和纳米氧化铟等。纳米氧化铟(In2O3)粉末是一种新型的无机材料,具有非常广泛的用途。由于颗粒尺寸的细微化,纳米材料产生了块状材料所不具备的表面效应、量子尺寸效应、小尺寸效应和
宏观
量子隧道效应。由于纳米In2O3具有许多优异的性能,其制备及应用成为了近几年国内外科技研究的热点之一。想要了解更多关于纳米氧化铟锡的资讯,请继续浏览上海
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纳米氧化镍的应用现状
2019-03-12 11:03:26
1.催化剂 纳米NiO是一种催化作用较好的氧化催化剂,Ni2+具有3d轨迹,对多电子氧具有择优吸附的倾向,对其它复原气体也有活化作用,并对复原气体的O2起催化作用,在有机物的分化组成,转化过程中,如汽油氢化裂化,是石化处理中烃类转化,重油氢化过程中,NiO是杰出的催化剂。在天然气的催化焚烧中,为了防止反响温度过高使空气中的N2氧化生成NOx,并有未焚烧彻底的CO发生,运用NiO/CuO— Zr02复合催化剂进步了其高温安稳性。在制备纳米碳管的过程中,用到了NiO/Si02复合催化剂,并且Ni含量较高时,组成的碳纳米管收得率高,管径散布窄,而NiO的含量及形状直接影响着碳纳米管的产值及性状。在废水处理中,NiO是除掉其间CH4,,N2,促进NOx分化的催化剂。NiO作为光催化降解酸性红的催化剂,在处理有机染料废水中,作用十分显着。 2.陶瓷添加剂与玻璃染色剂 陶瓷制品顶用NiO来进步其冲击力,当参加NiO(O.02(wt)%),还能够进步材料的各项电功能,如压电功能和介电功能 。在玻璃中加NiO主要是操控玻璃的色彩,在能吸收紫外线的上色安稳的棕色通明玻璃中就含少数的NiO。通明玻璃镜和装修用玻璃中,均添加了适量的NiO作上色剂。 3.电池电极 跟着通讯,信息技术的不断开展,电容器也得到了史无前例的开展。现在的超级电容器由于具有比静电电容器高得多的能量密度和比传统化学电源高得多的功率密度而成为一个研讨热门。据研讨标明,氧化钌是现在研讨最多,功能最好的电化学电容器电极材料,但由于它的报价十分贵重阻止了它的大规模使用。并且活性炭内阻较大的特色使得人们把目光投向了过渡金属氧化物。过渡金属氧化物由于其自身的准电容现象成为超级电容器的电极材料。现在,使用Ni,Mn,Co等氧化物的内阻较小,价廉且比容量大等特色,制造而成的电池电极材料备受重视。碳酸盐熔盐燃料电池顶用NiO作阴极,用煤气或天然气作燃料,是一种发电功率高于传统火力发电的清洁动力。并且纳米NiO电池与普通NiO电池比较有显着的放电优势,放电容量显着增大,电极电化学功能得到改进。 4.传感器 NiO是近几年来越来越受到重视的气体传感器材料。现在已有用纳米NiO制造成的甲醛传感器,CO传感器,H2传感器等使用于实践出产。
纳米二氧化硅
2017-06-06 17:50:04
纳米二氧化硅是极其重要的高科技超微细无机新材料之一,因其粒径很小,比表面积大,表面吸附力强,表面能大,化学纯度高、分散性能好、热阻、电阻等方面具有特异的性能,以其优越的稳定性、补强性、增稠性和触变性,在众多学科及领域内独具特性,有着不可取代的作用。纳米二氧化硅俗称“超微细白炭黑”,广泛用于各
行业
作为添加剂、催化剂载体,石油化工,脱色剂,消光剂,橡胶补强剂,塑料充填剂,油墨增稠剂,
金属
软性磨光剂,绝缘绝热填充剂,高级日用化妆品填料及喷涂材料、医药、环保等各种领域。 为相关工业领域的发展提供了新材料基础和技术保证。由于它在磁性、催化性、光吸收、热阻和熔点等方面与常规材料相比显示出特异功能,因而得到人们的极大重视。 纳米二氧化硅广泛地应用于橡胶、塑料、电子、涂料、陶(搪)瓷、石膏、蓄电池、颜料、胶粘剂、化妆品、玻璃钢、化纤、有机玻璃、环保等诸多领域。
纳米钛白粉在涂料中的应用
2019-02-13 10:12:38
正是因为纳米TiO2具有多种奇特功用,因此也就具有普通颜料TiO2所不具备的多种共同的用处。
因为纳米TiO2的颗粒尺度小,具有紫外线吸收才能强、光学功用安稳、涣散性好、比表面积大、表面结合能高级特色,将其运用于涂料,可使涂料功用安稳,涂层的光学功用、磁功用、电能、力学功用得到进步或显现新的功用。可使附着力结实、柔韧性进步、抗冲击才能增强、抗老化才能大幅度进步。当添加量为1%~3%时,附着力由5级变为1级;柔韧性由5mm进步到lmm;抗冲击功用由20kg·cm进步到60kg·cm;抗老化时刻由500h进步到2000h。特别是随角异色效应尤为明显。其在涂料上的运用主要有下列几方面。
1.作为效应颜料用于随角异色效应轿车面漆中,这是现在纳米TiO2最重要的用处。若与云母珠光颜料(或铝粉颜料)以1:1或2:1拼用时,会发生双色效应,即随角异色效应。这种金属亮光涂层,从不同方向调查,能看到不同的闪色和变角异色的蓝光;若与银白色珠光钛白颜料(或铝粉颜料)拼用,正视时涂膜呈金色金属外观,掠视或平视时则呈蓝色亮光,而金色光和蓝色光之间的接连改变会贯穿涂膜表面的一切弧面和棱角,因此能添加金属面漆色彩的丰满度和色彩美感(见下图)。这种效应颜料的富于变幻的色彩和共同的光学功用很快便得到了轿车涂料商的欢迎,使之成为最高层次的颜料,而且用于豪华轿车的面漆。将纳米TiO2添加在轿车用金属亮光漆中,不只能使涂层发生很好的色彩效应,而且能够明显地进步轿车漆的附着力、抗冲击性和耐候性。1985年BASF公司初次将纳米TiO2用于金属色轿车面漆,并于1985年申请专利,1989年由福特轿车公司在其金属亮光轿车面漆中首要运用取得成功。到现在国际上至少有11种含有纳米TiO2的金属亮光面漆被运用。现在国际上有一半以上的轿车选用金属亮光面漆。
顾客对轿车色彩的挑选往往都倾向于金属灰色、金属银色、赤色和白色。纳米TiO2能使这些色彩增辉,因此遭到轿车配色专家的偏心。
为使含有珠光颜料的轿车面漆能发生诱人的乳光效应,需求选用三涂层体系,因此涂装进程复杂化,修补也比较困难,参加纳米TiO2,不只可省去三涂层体系中的干与层,而且修补也较简单,所发生的乳光效应更好。纳米TiO2的呈现,使之发生新一代轿车涂料。
用纳米TiO2制备的轿车面漆,既可为上色面漆,也可为底色漆/通明面漆体系中的底色漆(中涂漆)。这种漆的基料可为酸、醇酸、聚酯、聚酯或基树脂。可为水性,也可为溶剂型。
所用的纳米TiO2最佳粒径为20~30nm,通明度最好为8~10级,紫外线吸收度最好为6级左右。配套运用的铝粉颜料或珠光颜料应当是轿车级的。中涂漆中的通明五颜六色颜料是炭黑、苝红、透铁红、透铁黄、酞菁蓝、酞菁绿、蒽嘧啶黄、喹酮红、咔唑二噁嗪紫、阴丹士林蓝、黄烷酮黄等。[next]
一种仅含有纳米TiO2和铝粉颜料的随角异色效应轿车面漆的配方见表1。
表1 随角异色效应轿车面漆配方质料商品名体积分数/%稀释剂含量/%干基/%出产商铝粉浆SS5245-AR62芳族溶剂汽油6.714.21超细TiO2UV-TitanL530100 1.001.02增稠剂Aerosil R812100 1.001.03乙酸纤维素CAB381.0118乙酸丁酯55.4310.04聚酯树脂AlftalatAN95170Solvesso10014.372.55脲醛树脂ResaminHF450100 2.552.55三聚胺树脂Maprenal MF59055/二4.63 5芳族溶剂汽油ShellsolA 10.92 6丁二醇Butyl Oxitol 0.67 6豆油卵磷脂Colorol75石油溶剂油0.120.17十氢化Dekalin 1.56 8硅油Baysilon10二1.040.19算计 100.031.4
一种仅含有铝粉和纳米TiO2的水性随角异色轿车面漆体系的底色漆(中涂漆)的制法如下。
先制备纳米TiO2涣散体。为此,取70g纳米TiO2如UV-Ti-tanL530与45g蒸馏水和2.5gPolysalz S混合。
然后制备底色漆的另一部分。为此取Silberline公司水性铝粉浆Aquavex303AR-107Pn1(69%)50g,与80g丁二醇、l0gDis-pexG40(10%蒸馏水溶液)、140g蒸馏水和280gAlberdingKAPU1012(42%)混合。将250g蒸馏水、38gDMAE(5%蒸馏水溶液)和38gViscalex HV30混合,并参加到上述混合物中。调理混合物的pH值为6.8.再将20g蒸馏水与45gDMAE(5%蒸馏水溶液)混合,并参加到上述混合物中。此刻混合物的pH值约为7.6。然后参加40g。
将纳米TiO2涣散体与上述混合物混合,并经恰当涣散,即得所要求的水性轿车面漆,其喷涂黏度约为25~30s。
含有通明颜料的纳米TiO2的3种灰色和2种金色随角异色轿车面漆,具有优异的乳光效应。含有五颜六色颜料的轿车效应涂料颜料组成及色彩见表2。
表2 含有五颜六色颜料的轿车效应涂料组成及色彩 灰色1灰色2灰色3灰色1灰色2超细TiO263.4464.8254.4661.3356.61炭黑2.53—13.65—2.15铝粉浆34.0334.7829.2932.8929.83苝红—0.402.60——透铁红———5.7812.41算计100100100100100正视色浅灰色金属
外观银色金属
外观棕色金属
外观浅金色金属
外观中深金色金属
外观闪视色浅灰色金
外观银色金属
外观棕色金属
外观浅金色金属
外观中金色金属
外观掠视色蓝灰色陶瓷
外观浅紫色陶瓷
外观暗蓝灰色金属
外观灰色非金属
外观中金色承包单位外观
现在我国出产的铝粉颜料和珠光颜料没有用于轿车面漆中,纳米TiO2还处于开发阶段。将各种效应颜料参加到树脂中构成轿车、面漆,这自身就是一个很大的课题。再加上改善我国效应颜料的质量,需求做更多的作业,我国随角异色面漆的开发作业,任重而道远。[next]
2.使用纳米TiO2具有紫外线屏蔽的功用,将其制成防紫外线涂料,运用于需求紫外线屏蔽的场所。如涂覆在制造阳伞的布料上,能够制成防紫外线的阳伞;使用纳米TiO2在悉数紫外区都具有有用的紫外线滤除才能,加上其化学性质安稳(熔点大于1800℃,热分化温度超越2000℃)、无毒(大鼠的LD50>5000mg/kg)而得到广泛运用。在清漆和淡色涂猜中能够作为紫外线吸收剂,例如,在清漆中含有0.5%~4.0%的纳米TiO2,便能避免木材受光照后发黑。一起能够制成耐候性优异的建筑外墙涂料和进步轿车涂料的耐老化性。将纳米TiO2添加到外墙乳胶漆中,可减免涂膜遭受紫外线的腐蚀,进步涂膜的色彩鲜艳度、抗老化功用和耐擦拭性,然后进步涂料质量。
3.因为纳米TiO2具有高活性的巨大表面积与成膜物和溶剂构成强壮的相互效果,可极大地改善涂料的流变性,将其用于建筑涂料,能够进步涂层的附着力,避免涂料流挂。
4.因为纳米TiO2与树脂之间构成强壮的界面结合力,因此能够进步涂层的强度、硬度、耐磨性和耐刮伤性等。
5.因为纳米TiO2是具有半导体性质的粒子,将其参加到树脂中,并涂覆到家用电器上构成涂层,有很好的静电屏蔽功用。为了避免电磁波的搅扰,电子屏蔽涂料应运而生。
6.因为锐钛型纳米TiO2具有光催化特性和亲水性,因此在玻璃、镜面、瓷砖、铝合金等建材表面涂以纳米TiO2涂层,能够使这些材料的表面经光照后,具有防尘、防尘垢堆积、易洗、易干等自洁功用,而且具有很强的氧化复原才能,以及净化空气、除臭等功用,可制成抗菌、防霉内墙涂料。纳米TiO2对不同细菌的灭菌率都在92%以上,而且其灭菌效果不会随时刻的延伸而逐步下降,乃至消失。
7.使用纳米TiO2的光催化特功用够制得光催化净化大气的环保涂料,将这种涂料涂覆在高速公路、桥梁、建筑物、广告牌等的表面上,在太阳光或室内自然光的效果下,可将大气中的NOx催化转化为硝酸。而且该涂料在催化活性下降后,只需用水冲刷,即可康复催化活性。它在消除室表里大气和工厂中的NOx等污染物方面和消除化石燃料(石油和天然气)及柴油引擎的催化转化器中发生的硫化物方面,具有潜在的运用远景。
除此之外,纳米TiO2还运用于军事隐身涂料、绝缘涂料、通明耐磨涂料、静电屏蔽涂料和包装用阻隔性涂层纳米涂料等。
我国纳米钛白粉生产方法的选择
2019-02-13 10:12:38
液相法比气相法优点多,液相法中,硫酸氧钛和的化学沉积法最具工业化开展潜力。结合我国硫酸法钛出产供应商多,技能老练和经验丰富等优势,对开展液相的硫酸氧钛化学沉积法来出产纳米TiO2更有有利。至于出产规模,在国内对纳米TiO2的需求量有人以为在1万吨/年左右;有人以为在1000吨/年以下。笔者以为,后一种观念或许更契合国内实际。这样,国内纳米TiO2的出产能力现已可以满意现有商场的需求。可是,跟着纳米TiO2的遍及和人们消费观念的改动以及我国全体经济出现快速稳步开展的态势,纳米TiO2必将迎来更宽广的商场展空间。
化学沉积法可分为均匀沉积法、直接沉积法和共沉积法。其间均匀沉积法具有工艺简略、产品质量好和易于操作等特色,是最具工业化开展前景的一种制备办法。均匀地释放出来,该办法中,参加溶液的沉积剂不马上与沉积组分发作反响,而是经过化学反响使沉积剂在整个溶液中缓慢生成,使之经过溶液中的化学反响缓慢生成沉积剂,只需操控好生成沉积剂的速度,就可防止浓度不均匀现象,使过饱和度操控在恰当范围内,然后操控粒子的成长速度,取得粒子均匀、细密、便于洗刷、纯度高的纳米粒子。常用的均匀沉积剂为尿素等。以硫酸氧钛为前体,以尿素为沉积剂制备纳米TiO2的反响原理为尿素水溶液在70℃左右开端水解,其反响式如下:
CO(NH2)2+3H2O===2NH3·H2O+CO2↑
因为尿素分化速度受加热温度和尿素浓度的操控,因而可以使尿素分化速度降得很低然后可得粒径散布均匀和粒径小的纳米TiO2。尿素的分化产品CO2和NH3,在反响或煅烧后均为气体,易挥发,不会对产品的纯度和质量形成影响。生成沉积剂NH3 ·H2O在TiOSO4溶液中散布均匀、浓度低,使得沉积物TiO(OH)2均匀生成,其反响式如下
TiOSO4+2NH3·H2O===TiO(OH)2↓+(NH4)2SO4
TiO(OH)2===TiO2+H2O