- Produkt
- Průmyslový oxid zirkoničitý
- Produkty vzácných zemin
- Alumina
- Karbid
- Nitrid
- Keramické výrobky
- Grafitové produkty
- Nano materiály
- Sférický sprejový materiál
- Vysoce čistý kovový prášek
- Prodej moderních materiálů za tepla
01
Suoyi 50nm nanooxid křemičitý Sio2 vláknitý nano-křemičitý bílý prášek pro plácnutí výplňového materiálu pro pryžové/polymerové materiály
| Jméno výrobku | Oxid křemíku SiO2 |
| Čistota | 99 %–99,999 % |
| Velikost částic | 20-30nm, 50nm, 100nm, 45um, 100un, 200um atd |
| Typ | hydrofilní, hydrofobní |
| Barva | bílý prášek |
| Objemová hustota | |
| Skutečná hustota | 2,4 g/cm3 |
| Ultrafialová odrazivost | >75 % |
| Velikost | 10-200 nm |
| Stupeň Standard | Elektronová kvalita, průmyslová kvalita, reagenční kvalita |
| aplikace | keramika & smalt a glazura |
| Používání | anorganické lepidlo při vysoké teplotě |
| HS kód | 2823000000 |
| Balení | 10 kg/pytel |
Nanosilika Fyzikální vlastnosti:
Vzhled nanokřemene je amorfní bílý prášek. Rozsah velikosti částic je 1-100 nanometrů, mikrostruktury jsou kulovité a částice vločkovité a síťovité kvazi zrnité struktury.
Rozpouštěcí vlastnosti: nelze rozpustit ve vodě a kyselině (kromě kyseliny fluorovodíkové) a organických rozpouštědlech a lze je rozpustit v zásadách a kyselině fluorovodíkové.
Stabilita: stabilita
Hlavní aplikace:
Použití nanosiliky je velmi rozšířené, hmotnost je 0,5 - 2% a jednotlivý produktový systém může dosáhnout více než 10%. Klíčem k výkonu produktu je, že je plně rozptýlen v systému. Podle různých systémů jsou nanočástice oxidu křemičitého dispergovány ve vodě, acetonu, alkoholech nebo jiných rozpouštědlech podle různých systémů. U systémů na bázi oleje lze pro předúpravu doplnit pomocné látky.
Beton je nejběžněji používaným stavebním materiálem a jeho provedení spotřebuje téměř celou produkci cementu na světě. Používání velkého množství cementu produkuje rostoucí emise CO2 a v důsledku toho skleníkový efekt. Metodou snížení obsahu cementu v betonových směsích je použití jemného oxidu křemičitého. Jednou z jemných částic oxidu křemičitého s vysokým potenciálem jako náhrada cementu a jako přísada do betonu je nanosilika. Komerční nanosilika je však syntetizována poměrně složitým způsobem, což má za následek vysokou čistotu a složité procesy, díky nimž jsou pro stavební průmysl neproveditelné. Kromě toho aplikace Nano siliky a její účinek v betonu není dosud plně objasněn.
Nanosilika v betonu:
Nanosilika (ekvivalent SY-SP30) může výrazně zlepšit strukturu přechodového rozhraní kameniva a pasty v betonu a prokázat vliv nanokřemičitanu (ekvivalent SY-SP30) na vlastnosti betonu z mikrokosmického úhlu. Provzdušňovací prostředek může zlepšit sednutí betonu, ale může mírně snížit stupeň expanze; může snížit pevnost betonu v tlaku v každé fázi; může výrazně snížit namáhání betonu samosrážením; zlepšit propustnost betonu a mrazuvzdornost Cl-, zejména mrazuvzdornost a trvanlivost. Přestože retardér může snížit počáteční pevnost betonu v tlaku, má malý vliv na pozdější pevnost betonu.
| Jméno výrobku | Nano Silicon Oxide Silica Nano Powder SiO2 nanočástice oxidu křemičitého |
| Vzhled | Bílý prášek |
| Čistota | 99,5–99,99 % |
| Používání | Guma, epoxid, barva, textil |
| položka | hodnota |
| Č. CAS | 60676-86-0 |
| Ostatní jména | Nanočástice oxidu křemičitého |
| MF | Si02 |
| Místo původu | Čína |
| Stupeň Standard | Elektronová kvalita, průmyslová kvalita, reagenční kvalita |
| Čistota | 99,9 % |
| Vzhled | bílý prášek |
| aplikace | keramika & smalt a glazura |
| Jméno značky | SUOYI |
| Modelové číslo | SY-SIO-01 |
| Barva | bílý prášek |
| Používání | anorganické lepidlo při vysoké teplotě |
| MOQ | 1 kg |
| HS kód | 2823000000 |
| Molekulární váha | 60,08 |
| Hustota | 2,2 g/cm3 |
| Bod tání | 1723 ℃ |
| Bod varu | 2230 ℃ |
| Balení | 10 kg/pytel |
| Velikost | 10-200 nm |
použití materiálu Oxid křemičitý je surovina pro výrobu skla, křemenného skla, vodního skla, optických vláken, důležitých součástí elektronického průmyslu, optických přístrojů, řemeslných výrobků a žáruvzdorných materiálů. Je to důležitý materiál pro vědecký výzkum.
Nanočástice oxidu křemičitého podle své struktury se dělí na dva typy: typ P (porézní částice) a typ S (kulové částice). Nano-křemičitý povrch typu P obsahuje množství nanoporézních s rychlostí pórů 0,611 ml/g; proto P-type má mnohem větší SSA ve srovnání s S-typem (viz US3440). US3436 je typu S a jeho SSA je ~170-200 m2/g. Navíc ultrafialová odrazivost typu P je >85 %, typ S: >75 %.
1. Metoda transmisní elektronové mikroskopie (TEM), nanočástice oxidu křemičitého mají malou velikost, úzkou distribuci velikosti částic.
2. Metoda BET, částice nanokřemičitanu mají velký specifický povrch.
3. Metoda infračervené spektroskopie, nanočástice oxidu křemičitého má na svém povrchu velké množství hydroxylových skupin a nenasycených zbytkových vazeb a tvoří odchylku od ustáleného stavu struktury oxidu křemíku.
4. Testovací metoda spektrofotometru Cary-5E, nanočástice oxidu křemičitého - vysoká odrazivost pro dlouhé vlny a viditelné světlo kolem UV.
5. Omnisorp100CX povrch a analyzátor poréznosti, nano-silika povrch typu P obsahuje množství nanoporézních s rychlostí pórů 0,611 ml/g.
1 Gumou modifikovaná, tmel keramická tužící modifikace, lepidla, funkční aditivum vláken, plastická modifikace, barva
přísady proti stárnutí;
2 Keramika, nanokeramika, kompozitní keramický substrát;
3 Polymer: může zvýšit tepelnou stabilitu a polymer proti stárnutí;
4 Materiály a povlaky zpomalující hoření, vysoce mlecí médium, kosmetické výrobky;
5 V klastrovém butylbenzenu a chlorovaném polyethylenu přidání malého množství nano SiO2 produkují houževnatost barevné pryže,
prodloužení, pevnost, výkon v ohybu a odolnost proti ultrafialovému záření a tepelnému stárnutí a dosažení nebo překročení epdm;
6 V tradičním nátěru přidáním malého množství nanooxidů křemíku dobře řeší stabilitu suspenze, tixotropii a špatnou, špatnou povrchovou úpravu.
01









Pan Perry Wu International Sales Director


















