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Suoyi 50 nm Nano-Siliziumoxid-Sio2-Faser-Nano-Silica-Weißpulver zum Schlagen von Füllmaterial für Gummi-/Polymermaterialien

Nano-Silica

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Suoyi 50 nm Nano-Siliziumoxid-Sio2-Faser-Nano-Silica-Weißpulver zum Schlagen von Füllmaterial für Gummi-/Polymermaterialien

  • Produktname Siliziumoxid SiO2
  • Reinheit 99 %–99,999 %
  • Partikelgröße 20-30 nm, 50 nm, 100 nm, 45 µm, 100 µm, 200 µm usw
  • Typ hydrophil, hydrophob
  • Farbe weißes Puder
  • Schüttdichte
  • Wahre Dichte 2,4 g/cm3

Anwendung

Produktname Siliziumoxid SiO2
Reinheit 99 %–99,999 %
Partikelgröße 20-30 nm, 50 nm, 100 nm, 45 µm, 100 µm, 200 µm usw
Typ hydrophil, hydrophob
Farbe weißes Puder
Schüttdichte
Wahre Dichte 2,4 g/cm3
Ultraviolettes Reflexionsvermögen >75 %
Größe 10–200 nm
Notenstandard Elektronenqualität, Industriequalität, Reagenzqualität
Anwendung Keramik & Emaille und Glasur
Verwendung anorganisches Haftmittel bei hoher Temperatur
HS-Code 2823000000
Verpackung 10 kg/Beutel

Nano-Siliziumdioxid (auch Nano-Siliziumdioxid genannt) ist eine Art anorganisches chemisches Material, das allgemein als weißer Ruß bekannt ist. Aufgrund seiner ultrafeinen Nanogröße und seines Größenbereichs von 1–100 nm verfügt es über viele einzigartige Eigenschaften, wie etwa optische Eigenschaften gegen ultraviolette Strahlung, die die Alterungsbeständigkeit, Festigkeit und chemische Beständigkeit anderer Materialien verbessern können. Ein sehr breites Einsatzspektrum. Nanoskaliges Siliciumdioxid ist ein amorphes weißes Pulver. Es ist ungiftig, geschmacks- und schadstofffrei. Seine Mikrostruktur ist kugelförmig mit einer flockigen und netzartigen quasi-granularen Struktur. Seine Summenformel und Strukturformel lauten SiO2 und es ist in Wasser unlöslich.

Nano-Siliziumdioxid. Physikalische Eigenschaften:
Das Aussehen von Nano-Silica ist ein amorphes weißes Pulver. Der Größenbereich der Partikel liegt zwischen 1 und 100 Nanometern, die Mikrostrukturen sind kugelförmig und die Partikel haben Flocken und eine netzartige quasi-granulare Struktur.
Auflösungseigenschaften: Kann nicht in Wasser und Säure (außer Flusssäure) und organischen Lösungsmitteln gelöst werden und kann in Alkali und Flusssäure gelöst werden.
Stabilität: Stabilität
Hauptanwendung:
Der Einsatz von Nano-Kieselsäure ist weit verbreitet, das Gewicht beträgt 0,5 - 2 %, und das einzelne Produktsystem kann mehr als 10 % erreichen. Der Schlüssel zur Leistung des Produkts liegt darin, dass es sich vollständig im System verteilt. Je nach System werden Silica-Nanopartikel je nach System in Wasser, Aceton, Alkoholen oder anderen Lösungsmitteln dispergiert. Bei ölbasierten Systemen können Hilfsstoffe zur Vorbehandlung ergänzt werden.
Beton ist das am häufigsten verwendete Baumaterial und seine Konstruktion verbraucht fast die gesamte Zementproduktion der Welt. Der Einsatz großer Zementmengen führt zu steigenden CO2-Emissionen und damit zum Treibhauseffekt. Eine Methode zur Reduzierung des Zementgehalts in Betonmischungen ist die Verwendung von Quarzfeinstoffen. Einer der Kieselsäurefeinstoffe mit hohem Potenzial als Zementersatz und Betonzusatzstoff ist Nano-Kieselsäure. Allerdings wird die kommerzielle Nano-Kieselsäure auf ziemlich komplexe Weise synthetisiert, was zu einer hohen Reinheit und komplexen Prozessen führt, die sie für die Bauindustrie unbrauchbar machen. Darüber hinaus sind die Anwendung von Nano-Kieselsäure und ihre Wirkung in Beton noch nicht vollständig geklärt.
Nano-Kieselsäure in Beton:
Nano-Siliziumdioxid (entspricht SY-SP30) kann die Übergangsgrenzflächenstruktur von Zuschlagstoff und Leim in Beton erheblich verbessern und den Einfluss von Nano-Siliziumdioxid (entspricht SY-SP30) auf die Eigenschaften von Beton aus mikrokosmischer Sicht nachweisen. Luftporenbildner können das Betonausbreitmaß verbessern, den Ausdehnungsgrad jedoch leicht verringern; kann die Druckfestigkeit von Beton in jeder Phase verringern; kann die Selbstschrumpfungsbelastung von Beton erheblich reduzieren; Verbessern Sie die Durchlässigkeit und Frostbeständigkeit von Cl- Beton, insbesondere die Frostbeständigkeit und Haltbarkeit. Obwohl der Verzögerer die frühe Druckfestigkeit des Betons verringern kann, hat er kaum Auswirkungen auf die spätere Festigkeit des Betons.

Produktname Nano-Siliziumoxid-Silica-Nanopulver SiO2-Siliziumdioxid-Nanopartikel
Aussehen Weißes Puder
Reinheit 99,5–99,99 %
Verwendung Gummi, Epoxidharz, Farbe, Textil
 

Artikel

Wert

CAS-Nr.

60676-86-0

Andere Namen

Silica-Nanopartikel

MF

SiO2

Herkunftsort

China

Notenstandard

Elektronenqualität, Industriequalität, Reagenzqualität

Reinheit

99,9 %

Aussehen

weißes Puder

Anwendung

Keramik & Emaille und Glasur

Markenname

SUOYI

Modell-Nr

SY-SIO-01

Farbe

weißes Puder

Verwendung

anorganisches Haftmittel bei hoher Temperatur

Mindestbestellmenge

1 kg

HS-Code

2823000000

Molekulargewicht

60.08

Dichte

2,2 g/cm3

Schmelzpunkt

1723℃

Siedepunkt

2230℃

Verpackung

10 kg/Beutel

Größe

10–200 nm

Materialverwendung Siliciumdioxid ist ein Rohstoff für die Herstellung von Glas, Quarzglas, Wasserglas, optischen Fasern, wichtigen Komponenten der Elektronikindustrie, optischen Instrumenten, Kunsthandwerk und feuerfesten Materialien. Es ist ein wichtiges Material für die wissenschaftliche Forschung.

Merkmale

Nano-Silica-Partikel werden entsprechend ihrer Struktur in zwei Typen unterteilt: P-Typ (poröse Partikel) und S-Typ (kugelförmige Partikel). Die Nano-Silica-Oberfläche vom P-Typ enthält eine Reihe von Nanoporen mit einer Porenrate von 0,611 ml/g; Daher weist der P-Typ im Vergleich zum S-Typ eine viel größere SSA auf (siehe US3440). US3436 ist vom S-Typ und seine SSA beträgt ~170–200 m2/g. Darüber hinaus beträgt das UV-Reflexionsvermögen des P-Typs > 85 % und des S-Typs: > 75 %.

Testmethoden

1. Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)-Methode, Nano-Siliciumdioxid-Partikel haben eine kleine Größe und eine enge Partikelgrößenverteilung.
2. BET-Methode: Nano-Silica-Partikel haben eine große spezifische Oberfläche.
3. Infrarot-Spektroskopie-Methode: Nano-Siliciumdioxid-Partikel verfügen über eine große Anzahl von Hydroxylgruppen und ungesättigten Restbindungen auf ihrer Oberfläche und bilden eine Abweichung vom stationären Zustand der Siliziumoxidstruktur.
4. Cary-5E-Spektrophotometer-Testmethode, Nano-Silica-Partikel – hohes Reflexionsvermögen für langwelliges und sichtbares Licht über UV.
5. Omnisorp100CX Oberflächen- und Porositätsanalysator, die Nano-Silica-Oberfläche vom P-Typ enthält eine Reihe von Nanoporen mit einer Porenrate von 0,611 ml/g.

Anwendung

1 Gummimodifiziert, Dichtungsmittel, keramische Zähigkeitsmodifikation, Klebstoffe, Funktionsfaseradditiv, Kunststoffmodifikation, Farbe
Alterungszusätze;
2 Keramik, Nanokeramik, Verbundkeramiksubstrat;
3 Polymer: kann die thermische Stabilität und das Anti-Aging-Polymer erhöhen;
4 Flammhemmende Materialien und Beschichtungen, hochmahlende Medien, kosmetische Produkte;
5 Im Cluster erzeugen Butylbenzol und chloriertes Polyethylen unter Zugabe einer kleinen Menge Nano-SiO2 eine farbige Gummizähigkeit.
Dehnung, Festigkeit, Biegeleistung und UV-Beständigkeit sowie thermische Alterungsleistung und erreichen oder übertreffen EPDM;
6 Bei herkömmlichen Beschichtungen führt die Zugabe einer kleinen Menge Nano-Siliziumoxide zu einer guten Lösung der Suspensionsstabilität, Thixotropie und einem schlechten, schlechten Finish.
01
Nano-Silica (11)5g6
Nano-Siliziumdioxid (13)8wc
Nano-Siliziumdioxid (7)89s