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SUOYI Ultrafeines Nano-Magnesiumoxid-Pulver, Magnesia-MgO-Nanopartikel

Nano-Magnesiumoxid

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SUOYI Ultrafeines Nano-Magnesiumoxid-Pulver, Magnesia-MgO-Nanopartikel

Hochwertiges ultrafeines Magnesia-Partikel-Nano-MgO-Pulver für Lithiumbatterien

  • Produktname Nano-Magnesiumoxid-Pulver
  • MF MgO
  • Notenstandard Industriequalität
  • Reinheit 99,9 % min
  • Farbe Weiße Farbe
  • Verwendung Beschichtungen, Keramik, feuerfeste Materialien
  • Mindestbestellmenge 1 KG

Anwendung

Hochwertiges ultrafeines Magnesia-Partikel-Nano-MgO-Pulver für Lithiumbatterien
Spezifikation des Magnesiumoxid-Nanopulvers:
Partikelgröße des MgO-Nanopulvers: 20–30 nm
Reinheit: 99,9 %
Farbe weiß
Eigenschaften: hohe Härte, hohe Reinheit und hoher Schmelzpunkt

Anwendungseigenschaften von Nano-Magnesiumoxid-Pulvern in Lithiumbatterien:
1. Lithium-Ionen-Batterie. Additiv aus Zinn-Verbundanodenmaterial mit hoher Kapazität. Lithium-Ionen-Batterie. Hochkapazitäts-Zinn-Verbundanodenmaterial, ausgewählt, um den Durchmesser von 0,05 bis 10 Mikrometer zwischen SiO2, TiO2, ZrO2, Cr2O3, Fe2O3, CeO2, SiC zu verbinden ,BaSO und andere unlösliche Feststoffpartikel 10~100g/L; Das nach dieser Methode hergestellte Nickel-Feststoffpartikel-Zinn-Verbundanodenmaterial weist eine hohe spezifische Kapazität der negativen Elektrode der Lithium-Ionen-Batterie, eine hohe Effizienz beim ersten Laden und Entladen und eine stabile Zyklusleistung auf.
2. Kathodenmaterial für Lithiumbatterien mit Nanomagnesiumoxid als leitfähigem Dotierstoff durch die Festphasenreaktion von Magnesium-dotiertem Lithium-Eisen-Manganphosphat, wodurch die Nanostruktur des Kathodenmaterials weiter vorbereitet wird und die Leitfähigkeit bis zu 10-2S beträgt / cm, Die tatsächliche Entladekapazität beträgt 240 mAh/g. Das neue Kathodenmaterial verfügt über niedrige Kosten, hohe Energie und sichere Eigenschaften, nicht nur für kleine und mittelgroße Polymer-, kolloidale und flüssige Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere für Hochleistungsbatterien.
3. Ein positives Elektrodenaktivmaterial für eine wiederaufladbare Lithiumbatterie, das eine bestimmte Menge einer Beschichtung aus einem Metalloxid wie Magnesiumoxid oder Aluminiumoxid enthält und eine Bruchzähigkeit von mindestens MPam1/2 aufweist

Produktname

Nano-Magnesiumoxid-Pulver

MF

MgO

Notenstandard

Industriequalität

Reinheit

99,9 % min

Farbe

Weiße Farbe

Verwendung

Beschichtungen, Keramik, feuerfeste Materialien

Mindestbestellmenge

1 KG

Schlüsselwörter

Nano-MgO-Pulver

Probe

Verfügbar

Form

Pudrig

Paket

Fass oder kundenspezifisch

Lieferweg

Optional

Lieferzeit

3-15 Tage

 
Nano-Magnesiumoxid-Produkte sind weiße Pulver, geruchlos, ungiftig, mit kleiner Partikelgröße und großer spezifischer Oberfläche. Es weist optische, elektrische, magnetische und chemische Eigenschaften auf, die sich vom Hauptmaterial unterscheiden, und weist eine hohe Härte, Reinheit und einen hohen Schmelzpunkt auf.

Nanomagnesiumoxid wird häufig in Bereichen wie Elektronik, Katalyse, Keramik, Ölprodukten, Beschichtungen usw. verwendet.
1. Flammschutzmittel für die Chemiefaser- und Kunststoffindustrie;
2. Hochtemperatur-Dehydratisierungsmittel, fortschrittliche Keramikmaterialien, Materialien für die Elektronikindustrie sowie Klebstoffe und Zusatzstoffe bei der Herstellung von Siliziumstahlblechen;
3. Hochfrequenz-Magnetstabantennen der Radioindustrie, Füllstoffe für magnetische Geräte, Füllstoffe für Isoliermaterialien und verschiedene Träger;
4. Feuerfeste Fasern und Materialien, Magnesium-Chrom-Steine, Füllstoffe für hitzebeständige Beschichtungen, Hochtemperaturbeständigkeit, Isolierinstrumente, Elektrizität, Kabel, optische Materialien und Stahlherstellung;
5. Elektrische Isoliermaterialien, Herstellungstiegel, Öfen, isolierte Leitungen (rohrförmige Komponenten), Elektrodenstäbe, dünne Elektrodenplatten.

In der Textilindustrie stellt die Synthese neuer Hochleistungs-Flammschutzmittel angesichts der steigenden Nachfrage nach Hochleistungs-Flammschutzfasern ein ideales Material für die Entwicklung funktioneller Stoffe dar. Nanomagnesiumoxid wird häufig zusammen mit Holzspänen und -spänen zur Herstellung von leichten, schalldichten, wärmeisolierenden, feuerbeständigen Faserplatten und anderen feuerfesten Materialien sowie Metallkeramik verwendet. Im Vergleich zu herkömmlichen organischen Flammschutzmitteln, die Phosphor oder Halogene enthalten, ist Nanomagnesiumoxid ungiftig, geruchlos und enthält nur geringe Zusatzmengen, was es zu einem idealen Zusatzstoff für die Entwicklung flammhemmender Fasern macht. Darüber hinaus verfügt Nanomagnesiumoxid über starke Reinigungs- und Korrosionshemmeigenschaften für Kraftstoffe und hat gute Anwendungsaussichten in Beschichtungen.

Die Anwendung von Nanomagnesiumoxid im Bereich Keramik
1. Herstellung von dielektrischen Keramikkondensatormaterialien mit einer im Bereich von 1000 nm kontrollierten Keramikkorngröße, geringem dielektrischen Verlust, guter Materialgleichmäßigkeit, geeignet für die Erzeugung großer Kapazität, hohem Isolationswiderstand, ultradünner dielektrischer Schicht (dielektrische Schichtdicke weniger als 10). ) μ m) Mehrschichtige Keramikkondensatoren. Die Zugabemenge beträgt 0,5-5 %
2. Nano-Keramikpulver wird aus Nano-Magnesiumoxid, Nano-Siliziumoxid, Nano-Aluminiumoxid, Nano-Zinkoxid usw. hergestellt. Darunter beträgt Nano-Magnesiumoxid 0,5–4,0 %. Das resultierende Nanokeramikpulver hat verschiedene Gesundheitsfunktionen wie Ferninfrarotstrahlung, antibakterielle Wirkung, aktiviertes Wasser, gereinigtes Wasser, Auswaschung nützlicher Spurenelemente für die menschliche Gesundheit, Freisetzung negativer Ionen und Verbesserung der Keimrate von Pflanzensamen. Es kann in verschiedenen Branchen wie Keramikprodukten, Umweltschutz, Textilien, Trinkwasseraufbereitung, Tabak- und Alkoholgeräten und -behältern eingesetzt werden.
3. Der zusammen mit Nano-Aluminiumoxid, Nano-Titandioxid usw. gesinterte Nano-Verbundkeramikzusatz kann das Edelmetall Nickel ersetzen, um hitzebeständigen Stahl herzustellen. Die zugesetzte Menge an Nanomagnesiumoxid beträgt 5-18 %.
4. Nanokristalline Verbundkeramiken, die Nano-Titandioxid, Nano-Magnesiumoxid, Nano-Seltenerdoxid und etwas Zirkonoxid als Zusatzstoffe verwenden, haben den ZrO2-Gehalt in amorphen Materialien erfolgreich auf 10–30 Gew.-% erhöht, was zu Al2O3-SiO2-ZrO2 mit hohem Zirkoniumgehalt führt mikrokristalline und nanokristalline Verbundkeramiken mit einem Kristallphasengehalt von mehr als 90 %. Die Hauptkristallphasen sind Mullit, tetragonales Zirkonoxid und Cristobalit. Die tetragonalen Zirkonoxidkörner sind in der Keramik dispergiert und haben eine Größe von höchstens 1 μM. Das durch die vorliegende Erfindung hergestellte Material weist eine bessere Leistung als herkömmliche Methoden zur Herstellung von Materialien mit derselben Zusammensetzung auf und weist eine um 30 % höhere Mikrohärte auf , eine Steigerung der Zähigkeit um 6 % und eine Steigerung der Festigkeit um 40 %.
5. Die Glaskeramikbeschichtung wird durch die Kombination von Nano-Magnesiumoxid, Nano-Siliziumoxid, Boroxid, Nano-Aluminiumoxid, Nano-Ceroxid usw. hergestellt, wodurch die mechanische Festigkeit des Katalysators, einschließlich Verschleißfestigkeit, Härte, Druckfestigkeit und Schlagfestigkeit, wirksam verbessert werden kann Widerstand; Und erhöhen Sie das reaktionsaktive Zentrum des Katalysators, wodurch seine Aktivität erhöht, Wirkstoffe eingespart und Kosten gesenkt werden. Wird hauptsächlich in Prozessoren zur Reinigung von Abgasen von Diesel- und Benzinmotoren verwendet. Die zugesetzte Menge an Nanomagnesiumoxid beträgt 5-18 %.
6. Bereiten Sie hochfeste Keramikmaterialien vor und verwenden Sie Nanomagnesiumoxid und Nanoyttriumoxid oder Seltenerdmetalloxid als Verbundstabilisatoren, um teilweise stabilisierte Zirkonoxidkeramik mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und Beständigkeit gegen Hochtemperaturalterung zu sintern und wärmezubehandeln. Dieses Keramikmaterial kann in großem Umfang als technische Hochtemperaturkomponenten und fortschrittliche feuerfeste Materialien verwendet werden.
7. Hilfskomponenten aus antireduzierenden dielektrischen Keramikmaterialien mit einer Zusatzmenge von 0,001–10 Mol-%
8. Keramisches Polstermaterial für einseitiges Kohlendioxid-Schutzgasschweißen mit einer zusätzlichen Menge an Nano-MgO von 1–10 Gew.-%
9. Glaskeramiken, gesinterte Glaskeramiken wie Nano-Siliziumdioxid, Nano-Titandioxid, Nano-Aluminiumoxid, Nano-Magnesiumoxid usw. können durch Floatglasverfahren zu transparenten Materialien verarbeitet werden, die sich besonders als Substrate für Dünnschichthalbleiter eignen, und können gezielt verwendet werden Wird auf Displays, Solarzellen usw. angewendet. Die zugesetzte Menge an Nanomagnesiumoxid beträgt 6–20 %.
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