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Suoyi 50nm ナノ酸化ケイ素 Sio2 繊維状ナノシリカ白色粉末スラップ用ゴム/ポリマー材料用充填材
| 商品名 | 酸化ケイ素SiO2 |
| 純度 | 99%-99.999% |
| 粒子サイズ | 20-30nm、50nm、100nm、45um、100un、200umなど |
| タイプ | 親水性、疎水性 |
| 色 | 白い粉 |
| かさ密度 | |
| 真の密度 | 2.4g/cm3 |
| 紫外線反射率 | >75% |
| サイズ | 10~200nm |
| グレード基準 | 電子グレード、工業グレード、試薬グレード |
| 応用 | セラミック、エナメル、釉薬 |
| 使用法 | 高温無機接着剤 |
| HSコード | 2823000000 |
| パッキング | 10kg/袋 |
ナノシリカ物性:
ナノシリカの外観は、非晶質の白い粉末です。 粒子のサイズ範囲は 1 ~ 100 ナノメートルで、微細構造は球形で、粒子はフロックおよび網状の準顆粒構造です。
溶解性:水、酸(フッ酸を除く)、有機溶剤には溶解せず、アルカリ、フッ酸には溶解する。
安定性:安定性
主な用途:
ナノシリカの使用は非常に広く使用されており、その重量は 0.5 ~ 2%、個々の製品システムでは 10% 以上に達することがあります。 製品のパフォーマンスの鍵は、製品がシステム内に完全に分散されることです。 異なるシステムに従って、シリカナノ粒子は、異なるシステムに従って水、アセトン、アルコールまたは他の溶媒中に分散される。 油ベースのシステムの場合、前処理のために助剤を追加できます。
コンクリートは建設に最も一般的に使用される材料であり、その設計は世界のセメント生産量のほぼ総量を消費します。 大量のセメントを使用すると CO2 排出量が増加し、その結果、温室効果が生じます。 コンクリート混合物中のセメント含有量を減らす方法は、シリカ微粒子の使用です。 セメント代替品やコンクリート添加剤として高い可能性を秘めたシリカ微粒子の 1 つがナノシリカです。 しかし、市販のナノシリカはかなり複雑な方法で合成されているため、高純度で複雑なプロセスが必要となり、建設業界では実現不可能です。 さらに、ナノシリカのコンクリートへの応用とその効果はまだ完全には理解されていません。
コンクリート中のナノシリカ:
ナノシリカ(SY-SP30相当)は、コンクリート中の骨材とペーストの遷移界面構造を大幅に改善し、ナノシリカ(SY-SP30相当)がコンクリートの特性に及ぼす影響を微宇宙的な角度から証明します。 空気連行剤はコンクリートのスランプを改善しますが、膨張度をわずかに低下させる可能性があります。 各段階でコンクリートの圧縮強度が低下する可能性があります。 コンクリートの自己収縮ひずみを大幅に軽減できます。 コンクリートの耐浸透性とCl-の耐凍害性、特に耐凍害性と耐久性を向上させます。 遅延剤はコンクリートの初期圧縮強度を低下させる可能性がありますが、コンクリートの後の強度にはほとんど影響を与えません。
| 商品名 | ナノ酸化ケイ素 シリカナノパウダー SiO2 二酸化ケイ素ナノ粒子 |
| 外観 | 白い粉 |
| 純度 | 99.5~99.99% |
| 使用法 | ゴム、エポキシ、塗料、繊維 |
| アイテム | 価値 |
| CAS番号 | 60676-86-0 |
| 他の名前 | シリカナノ粒子 |
| MF | SiO2 |
| 原産地 | 中国 |
| グレード基準 | 電子グレード、工業グレード、試薬グレード |
| 純度 | 99.9% |
| 外観 | 白い粉 |
| 応用 | セラミック、エナメル、釉薬 |
| ブランド名 | スオイ |
| モデル番号 | SY-SIO-01 |
| 色 | 白い粉 |
| 使用法 | 高温無機接着剤 |
| MOQ | 1kg |
| HSコード | 2823000000 |
| 分子量 | 60.08 |
| 密度 | 2.2g/cm3 |
| 融点 | 1723℃ |
| 沸点 | 2230℃ |
| パッキング | 10kg/袋 |
| サイズ | 10~200nm |
材料用途 シリカは、ガラス、石英ガラス、水ガラス、光ファイバー、電子産業の重要な部品、光学機器、工芸品、耐火物などを製造するための原料です。 科学研究にとって重要な材料です。
ナノシリカ粒子はその構造により、P型(多孔質粒子)とS型(球状粒子)の2種類に分けられます。 P 型ナノシリカ表面には、細孔率 0.611ml /g のナノ細孔が多数含まれています。 したがって、P タイプは S タイプと比較して SSA がはるかに大きくなります (US3440 を参照)。 US3436 は S タイプで、SSA は ~170 ~ 200m2/g です。 さらに、Pタイプの紫外線反射率は>85%、Sタイプは>75%です。
1. 透過型電子顕微鏡 (TEM) 法によるナノシリカ粒子はサイズが小さく、粒度分布が狭い。
2. BET法によるナノシリカ粒子は比表面積が大きい。
3. 赤外分光分析法によると、ナノシリカ粒子はその表面に多数の水酸基と不飽和残留結合が存在し、酸化ケイ素構造の定常状態からの逸脱を形成しています。
4. Cary-5E 分光光度計試験法、ナノシリカ粒子 - 長波および紫外域の可視光線に対する高い反射率。
5. Omnisorp100CX 表面積および気孔率分析装置、P 型ナノシリカ表面には、0.611ml /g の気孔率を持つ多数のナノ多孔質が含まれています。
1 ゴム改質、シーラントセラミック強化改質、接着剤、機能性繊維添加剤、プラスチック改質、塗料
老化添加剤。
2 セラミック、ナノセラミック、複合セラミック基板;
3 ポリマー: 熱安定性と老化防止ポリマーを向上させることができます。
4 難燃性材料およびコーティング、高研削媒体、化粧品。
5 クラスターブチルベンゼンと塩素化ポリエチレンに少量のナノSiO2を添加することでカラーゴムの粘りを生み出し、
伸び、強度、曲げ性能、耐紫外線性、熱老化性能があり、epdm を達成またはそれを超えています。
6 従来のコーティングでは、少量のナノシリコン酸化物を添加することで、懸濁安定性、チキソトロピー性、および劣悪な仕上がりの問題を良好に解決しました。
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ペリー・ウー氏 インターナショナルセールスディレクター


















