納米氮化鈦
納米氮化鈦 http://www.shcbnano.com/a/chanpinzhanshi/namidanhuawufen/2017/0206/171.html
納米氮化鈦供應(yīng)商價(jià)格
性能特點(diǎn)
納米氮化鈦粉通過高頻等離子氣相合成法制備,純度高,無游離碳雜質(zhì)、無氯化銨雜質(zhì)、粒徑均勻,比表面積大,表面活性高,氮量高,耐高溫,抗氧化,硬度高,優(yōu)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(yīng)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(dǎo)電性,可用作熔鹽電解的電極和電觸頭等導(dǎo)電材料,用于增韌陶瓷以及耐高溫結(jié)構(gòu)陶瓷效果非常之好。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品應(yīng)用
1納米氮化鈦塑料應(yīng)用到包裝材料上高阻隔、解決泛黃特性的應(yīng)用:采用納米TiN復(fù)合材料阻隔技術(shù),將Nano-TiN與樹脂復(fù)合形成復(fù)合材料,這些納米粒子能夠阻塞分子間隙,使氣體難以擴(kuò)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(shù)量非常少,這種材料可以在現(xiàn)有的各種工藝上直接應(yīng)用,不需要更新設(shè)備。添加比例為萬分之一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,所以分散的氮化鈦漿料是淡藍(lán)色,無需添加任何顏色調(diào)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(yīng)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(dāng)做結(jié)晶成核劑使用,將納米氮化鈦分散與乙二醇中調(diào)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(jié)晶速率,使其成型簡單,擴(kuò)大PET工程塑料的應(yīng)用范圍。同時(shí)數(shù)目眾多的納米氮化鈦顆粒彌散與PET中,由于納米效應(yīng)可以使PET工程塑料的耐磨性能,抗沖擊性能提高;
3高熱輻射率涂層的應(yīng)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(guān)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(shù)制備的涂層,檢測發(fā)現(xiàn)熱輻射率性能大幅度提高,該產(chǎn)品主要應(yīng)用于高溫爐窯節(jié)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(dá)到原來鉛錫焊料使用溫度,如果能進(jìn)一步改善浸潤性,即解決現(xiàn)有無鉛焊料最大應(yīng)用難度;
5其他領(lǐng)域的應(yīng)用
:在納米復(fù)合硬質(zhì)刀具、硬質(zhì)合金、高溫陶瓷導(dǎo)電材料、耐熱耐磨材料、彌散強(qiáng)化材料等,也可以應(yīng)用于燃料電池的電極催化劑、防靜電材料和導(dǎo)電陶瓷中。
包裝儲存
本品為充惰氣塑料袋包裝,密封保存于干燥、陰涼的環(huán)境中,不宜暴露空氣中,防受潮發(fā)生氧化團(tuán)聚,影響分散性能和使用效果;包裝數(shù)量可以根據(jù)客戶要求提供,分裝。
納米氮化鈦供應(yīng)商價(jià)格
超細(xì)碳化鈦粉末可以應(yīng)用于宇航部件中,提高結(jié)構(gòu)件的性能
納米氮化鈦供應(yīng)商價(jià)格
在航天領(lǐng)域中, 許多設(shè)備的零部件如燃?xì)舛妗l(fā)動(dòng)機(jī)噴管內(nèi)襯、渦輪轉(zhuǎn)子、葉片以及核反應(yīng)堆中的結(jié)構(gòu)件等都要在高溫下工作, 因此必須具有很好的高溫強(qiáng)度。
鎢有很高的熔點(diǎn)、好的高溫強(qiáng)度和好的熱穩(wěn)定性。因而作為熱結(jié)構(gòu)材料得到了廣泛的應(yīng)用, 但其強(qiáng)度隨溫度上升而明顯下降。考慮到難熔超細(xì)碳化物TiC、ZrC具有3000 ℃以上的熔點(diǎn), 具有很好的高溫強(qiáng)度, 而且與鎢的相容性好、熱膨脹系數(shù)相近, 并且具有比鎢低得多的密度。超細(xì)TiCp/w和ZrCp/w復(fù)合材料的強(qiáng)度隨溫度上升而逐漸提高。超細(xì)TiCp/w和ZrCp/w分別在1000℃和800℃有最高的強(qiáng)度, 與各自的室溫強(qiáng)度相比提高顯著。而后溫度繼續(xù)上升,強(qiáng)度下降。復(fù)合材料這種奇特的高溫強(qiáng)度是由于W基體隨溫度提高由脆性轉(zhuǎn)化為塑性, 使得超細(xì)TiC和ZrC顆粒在高溫下對塑性W基體的增強(qiáng)作用愈加顯著,導(dǎo)致復(fù)合材料有極好的高溫強(qiáng)度。而超細(xì)TiC顆粒比超細(xì)ZrC顆粒對W基體有更好的高溫增強(qiáng)效果。