Leave Your Message
SUOYI Ultrafine Nano Oxid hořečnatý prášek Magnesia MgO nanočástice

Nano oxid hořečnatý

Kategorie produktů
představované výrobky

SUOYI Ultrafine Nano Oxid hořečnatý prášek Magnesia MgO nanočástice

Kvalitní ultrajemný práškový Nano MgO prášek pro lithiové baterie

  • Jméno výrobku Nano prášek oxidu hořečnatého
  • MF MgO
  • Stupeň Standard Průmyslová třída
  • Čistota 99,9 % min
  • Barva Bílá barva
  • Používání Nátěry, keramika, žáruvzdorné materiály
  • MOQ 1 KG

aplikace

Kvalitní ultrajemný práškový Nano MgO prášek pro lithiové baterie
Specifikace nanoprášku oxidu hořečnatého:
Velikost částic MgO nanoprášku: 20-30nm
Čistota: 99,9 %
Barva bílá
Vlastnosti: vysoká tvrdost, vysoká čistota a vysoký bod tání

Aplikační charakteristiky nano prášků oxidu hořečnatého v lithiových bateriích:
1. Lithium-iontová baterie Vysokokapacitní cínový kompozitní anodový materiál aditiv Lithium-iontová baterie Vysokokapacitní cínový kompozitní anodový materiál vybraný pro spojení SiO2,TiO2,ZrO2,Cr2O3,Fe2O3,CeO2,SiC o průměru 0,05 až 10 mikronů BaSO a další nerozpustné pevné částice 10~100 g/l; Kompozitní anodový materiál nikl-pevné částice-cín připravený touto metodou má vysokou specifickou kapacitu záporné elektrody lithium-iontové baterie, vysokou účinnost prvního nabíjení a vybíjení a stabilní výkon cyklu.
2. Katodový materiál lithiové baterie, s nano-oxidem hořečnatým jako vodivým dopantem prostřednictvím reakce hořčíku dopovaného lithium-železo-manganfosfátu v pevné fázi, která dále připravila nanostrukturu katodového materiálu, vodivost až 10-2S / cm , Skutečná kapacita vybíjení 240mAh/g. Nový katodový materiál má nízkou cenu, vysokou energii a bezpečné vlastnosti nejen pro malé a středně velké polymerové, koloidní a tekuté lithium-iontové baterie, zejména pro vysokovýkonné baterie.
3. Aktivní materiál s kladnou elektrodou pro dobíjecí lithiovou baterii s přidáním určitého množství povlaku vytvořeného z oxidu kovu, jako je oxid hořečnatý, alumina, a mající lomovou houževnatost alespoň MPam1/2

Jméno výrobku

Nano prášek oxidu hořečnatého

MF

MgO

Stupeň Standard

Průmyslová třída

Čistota

99,9 % min

Barva

Bílá barva

Používání

Nátěry, keramika, žáruvzdorné materiály

MOQ

1 KG

Klíčová slova

Nano MgO prášek

Vzorek

K dispozici

Tvar

Prášek

Balík

Barel nebo přizpůsobené

Způsob doručení

Volitelný

Čas doručení

3-15 dní

 
Produkty nanooxidu hořečnatého jsou bílý prášek, bez zápachu, netoxický, s malou velikostí částic a velkým specifickým povrchem. Má optické, elektrické, magnetické a chemické vlastnosti odlišné od hlavního materiálu a má vysokou tvrdost, čistotu a bod tání.

Nano oxid hořečnatý je široce používán v oborech, jako je elektronika, katalýza, keramika, ropné produkty, nátěry atd.
1. retardéry hoření používané v průmyslu chemických vláken a plastů;
2. Vysokoteplotní dehydratační činidla, pokročilé keramické materiály, materiály pro elektronický průmysl a lepidla a přísady při výrobě plechů z křemíkové oceli;
3. Vysokofrekvenční magnetické tyčové antény pro rádiový průmysl, výplně magnetických zařízení, výplně izolačních materiálů a různé nosiče;
4. Žáruvzdorná vlákna a materiály, hořčíkové chromové cihly, plniva pro tepelně odolné povlaky, odolnost vůči vysokým teplotám, izolační nástroje, elektřina, kabely, optické materiály a výroba oceli;
5. Elektroizolační materiály, výrobní kelímky, pece, izolované potrubí (trubkové komponenty), elektrodové tyče, elektrodové tenké desky.

V textilním průmyslu se zvyšující se poptávkou po vysoce výkonných vláknech zpomalujících hoření poskytuje syntéza nových vysoce účinných zpomalovačů hoření ideální materiál pro vývoj funkčních tkanin. Nanooxid hořečnatý se často používá spolu s dřevěnými štěpky a hoblinami k výrobě lehkých, zvukotěsných, tepelně izolačních, ohnivzdorných dřevovláknitých desek a dalších žáruvzdorných materiálů, stejně jako kovové keramiky. Ve srovnání s tradičními organickými retardéry hoření obsahujícími fosfor nebo halogeny je nano oxid hořečnatý netoxický, bez zápachu a má malé množství přísady, což z něj dělá ideální přísadu pro vývoj vláken zpomalujících hoření. Kromě toho má nanooxid hořečnatý silné čisticí schopnosti a schopnosti inhibovat korozi paliva a má dobré vyhlídky na použití v nátěrech.

Aplikace nano oxidu hořečnatého v oblasti keramiky
1. Příprava keramických kondenzátorových dielektrických materiálů, s velikostí keramického zrna řízenou v rozsahu 1000nm, nízká dielektrická ztráta, dobrá rovnoměrnost materiálu, vhodné pro výrobu velké kapacity, vysoký izolační odpor, ultratenká dielektrická vrstva (tloušťka dielektrické vrstvy menší než 10 ) μ m) Vícevrstvé keramické kondenzátory. Jeho přídavné množství je 0,5-5%
2. Nano keramický prášek se připravuje z nano oxidu hořečnatého, nano oxidu křemičitého, nano oxidu hlinitého, nano oxidu zinečnatého atd. Mezi nimi je nano oxid hořečnatý 0,5-4,0 %. Výsledný nano keramický prášek má různé zdravotní funkce, jako je záření daleko infračervené, antibakteriální, aktivovaná voda, čištěná voda, vyluhování prospěšných stopových prvků pro lidské zdraví, uvolňování negativních iontů a zlepšení rychlosti klíčení rostlinných semen. Může být široce používán v různých průmyslových odvětvích, jako jsou keramické výrobky, ochrana životního prostředí, textil, úprava pitné vody, tabáková a alkoholová zařízení a nádoby.
3. Nanokompozitní keramická přísada slinutá společně s nanooxidem hlinitým, nanooxidem titaničitým atd. může nahradit drahý kov nikl pro přípravu žáruvzdorné oceli. Množství přidaného nano oxidu hořečnatého je 5-18 %.
4. Nanokrystalická kompozitní keramika, využívající nano oxid titaničitý, nano oxid hořčíku, nano oxid vzácných zemin a některé zirkony jako přísady, úspěšně zvýšila obsah ZrO2 v amorfních materiálech na 10-30 % hmotn., což má za následek vysoký obsah zirkonia Al2O3-SiO2-ZrO2 mikrokrystalická a nanokrystalická kompozitní keramika s obsahem krystalické fáze větším než 90 %. Hlavní krystalové fáze jsou mullit, tetragonální oxid zirkoničitý a cristobalit. Tetragonální zrna oxidu zirkoničitého jsou rozptýlena v keramice s velikostí menší nebo rovnou 1 μM. Materiál připravený podle tohoto vynálezu má lepší výkon než tradiční způsoby přípravy materiálů se stejným složením, s 30% zvýšením mikrotvrdosti. 6% zvýšení houževnatosti a 40% zvýšení pevnosti.
5. Sklokeramický povlak se připravuje kombinací nano oxidu hořečnatého, nano oxidu křemičitého, oxidu boritého, nano oxidu hlinitého, nano ceria atd., což může účinně zlepšit mechanickou pevnost katalyzátoru, včetně odolnosti proti opotřebení, tvrdosti, pevnosti v tlaku a nárazu odpor; A zvýšit reakční aktivní centrum katalyzátoru, čímž se zvýší jeho aktivita, šetří aktivní složky a snižují náklady. Používá se hlavně v procesorech pro čištění výfukových plynů z dieselových a benzínových motorů. Množství přidaného nano oxidu hořečnatého je 5-18 %.
6. Připravte keramické materiály s vysokou houževnatostí a použijte nano oxid hořčíku a nano oxid yttrium nebo oxid kovu vzácných zemin jako stabilizátory kompozitu pro slinování a tepelné zpracování částečně stabilizované zirkonové keramiky s vynikajícími mechanickými vlastnostmi a odolností proti stárnutí při vysokých teplotách. Tento keramický materiál může být široce používán jako vysokoteplotní konstrukční komponenty a pokročilé žáruvzdorné materiály.
7. Pomocné složky antiredukčních dielektrických keramických materiálů s přídavkem 0,001-10 mol%
8. Materiál keramické podložky pro jednostranné svařování v ochranné atmosféře oxidu uhličitého s přidaným množstvím nano MgO 1-10 % hm.
9. Skleněná keramika, slinutá skleněná keramika jako nanosilika, nanooxid titaničitý, nanooxid hlinitý, nanooxid hořečnatý atd. mohou být zpracovány na transparentní metodou plaveného skla, zvláště vhodné jako substráty pro tenkovrstvé polovodiče, a mohou být specificky aplikované na displeje, solární články atd. Množství přidaného nano oxidu hořečnatého je 6-20 %
01
Nanomagnézie (2)zuf
Nanomagnézie (4)tvw
Nanomagnézie (5)8su