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SUOYI 超微粒子ナノ酸化マグネシウム粉末マグネシア MgO ナノ粒子
リチウム電池用高品質超微粒子マグネシアナノMgO粉末
酸化マグネシウムナノパウダーの仕様:
MgOナノ粉末の粒径:20~30nm
純度: 99.9%
色: ホワイト
特性: 高硬度、高純度、高融点
リチウム電池におけるナノ酸化マグネシウム粉末の応用特性:
1. リチウムイオン電池 高容量錫複合負極材料添加剤 リチウムイオン電池 高容量錫複合負極材料は、SiO2、TiO2、ZrO2、Cr2O3、Fe2O3、CeO2、SiC 間の直径 0.05 ~ 10 ミクロンを結合するために選択されます。 、BaSO およびその他の不溶性固体粒子 10~100g/L。 この方法で製造されたニッケル・固体粒子・スズ複合負極材料は、リチウムイオン電池の負極の比容量が高く、初回充放電効率が高く、安定したサイクル性能を有する。
2.マグネシウムドープリチウム鉄マンガンリン酸塩の固相反応による導電性ドーパントとしてナノマグネシウム酸化物を使用したリチウム電池正極材料。これにより、正極材料のナノ構造がさらに調製され、最大10-2Sの導電率が得られます。 /cm、実放電容量240mAh/g。 新しい正極材料は、低コスト、高エネルギー、安全な特性を備えており、中小型ポリマー、コロイドおよび液体リチウムイオン電池だけでなく、特に高出力電池にも適しています。
3.酸化マグネシウム、アルミナ等の金属酸化物からなる皮膜を一定量添加し、破壊靱性がMPam1/2以上であるリチウム二次電池用正極活物質。
| 商品名 | ナノ酸化マグネシウム粉末 |
| MF | MgO |
| 等級基準 | 工業用グレード |
| 純度 | 99.9%以上 |
| 色 | 白色 |
| 使用法 | 塗料、セラミックス、耐火物 |
| MOQ | 1kg |
| キーワード | ナノMgOパウダー |
| サンプル | 利用可能 |
| 形 | パウダリー |
| パッケージ | バレルまたはカスタマイズされた |
| 配送方法 | オプション |
| 納期 | 3~15日 |
ナノ酸化マグネシウム製品は白色の粉末で、無臭、無毒で、粒径が小さく、比表面積が大きいです。 主材とは異なる光学的、電気的、磁気的、化学的性質を持ち、硬度、純度、融点が高い。
ナノ酸化マグネシウムは、エレクトロニクス、触媒、セラミックス、石油製品、コーティングなどの分野で広く使用されています。
1. 化学繊維およびプラスチック産業で使用される難燃剤。
2. 高温脱水剤、先端セラミック材料、電子産業材料、珪素鋼板製造における接着剤および添加剤。
3. 無線産業用高周波磁性ロッドアンテナ、磁性体フィラー、絶縁材フィラー、各種キャリア。
耐火物繊維および耐火物材料、マグネシウムクロムれんが、耐熱塗料用フィラー、耐高温性、絶縁器具、電気、ケーブル、光学材料、製鉄。
5. 電気絶縁材料、製造用るつぼ、炉、絶縁導管(管状部品)、電極棒、電極薄板。
繊維産業では、高性能難燃性繊維の需要が高まる中、新しい高性能難燃剤の合成は、機能性繊維の開発に理想的な材料を提供します。 ナノ酸化マグネシウムは、軽量、防音、断熱、耐火性の繊維板やその他の耐火物、金属セラミックスの製造に木材チップや削りくずと一緒によく使用されます。 リンやハロゲンを含む従来の有機系難燃剤と比較して、ナノ酸化マグネシウムは無毒、無臭で添加量も少ないため、難燃性繊維の開発に最適な添加剤です。 さらに、ナノ酸化マグネシウムは燃料に対して強力な洗浄能力と腐食抑制能力を備えており、コーティングへの応用が期待されています。
ナノ酸化マグネシウムのセラミックス分野への応用
1. 1000nmの範囲内で制御されたセラミック粒子サイズ、低誘電損失、良好な材料均一性を備えたセラミックコンデンサ誘電体材料の調製。大容量の生産に適し、高い絶縁抵抗率、極薄誘電体層(誘電体層の厚さは10未満) ) μm) 積層セラミックコンデンサ。 添加量は0.5~5%
2. ナノセラミック粉末は、ナノ酸化マグネシウム、ナノ酸化ケイ素、ナノ酸化アルミニウム、ナノ酸化亜鉛などから製造されます。このうち、ナノ酸化マグネシウムは0.5〜4.0%です。 得られたナノセラミック粉末は、遠赤外線の放射、抗菌、活性水、精製水、人間の健康に有益な微量元素の浸出、マイナスイオンの放出、植物種子の発芽率の向上など、さまざまな健康機能を備えています。 セラミック製品、環境保護、繊維、飲料水処理、タバコやアルコールの機器や容器など、さまざまな業界で広く使用できます。
3. ナノアルミナ、ナノ二酸化チタンなどと焼結したナノコンポジットセラミック添加剤は、貴金属ニッケルの代わりに耐熱鋼を製造することができます。 ナノ酸化マグネシウムの添加量は5~18%です。
4. ナノ二酸化チタン、ナノ酸化マグネシウム、ナノ希土類酸化物、および一部のジルコニアを添加剤として使用するナノ結晶複合セラミックスは、非晶質材料中の ZrO2 含有量を 10 ~ 30 wt% に増加させることに成功し、高ジルコニウム Al2O3-SiO2-ZrO2 をもたらします。結晶相含有率が 90% を超える微結晶およびナノ結晶複合セラミックス。 主な結晶相はムライト、正方晶ジルコニア、クリストバライトです。 正方晶系ジルコニア粒子は、1μM以下のサイズでセラミック中に分散している。本発明によって調製された材料は、同じ組成の材料を調製する従来の方法よりも優れた性能を有し、微小硬度が30%増加している。 、靭性が6%増加し、強度が40%増加します。
5.ガラスセラミックコーティングは、ナノ酸化マグネシウム、ナノシリカ、酸化ホウ素、ナノアルミナ、ナノセリアなどを組み合わせて調製され、耐摩耗性、硬度、圧縮強度、衝撃などの触媒の機械的強度を効果的に向上させることができます。抵抗; また、触媒の反応活性中心を増加させることで活性を高め、有効成分を節約し、コストを削減します。 主にディーゼルエンジンやガソリンエンジンの排気ガスを浄化する処理装置に使用されます。 ナノ酸化マグネシウムの添加量は5~18%です。
6.高靭性セラミック材料を準備し、ナノ酸化マグネシウムとナノイットリウム酸化物または希土類金属酸化物を複合安定剤として使用して、優れた機械的特性と高温老化に対する耐性を備えた部分安定化ジルコニアセラミックを焼結および熱処理します。 このセラミック材料は、高温工学部品および高度な耐火材料として広く使用できます。
7. 抗還元誘電体セラミック材料の補助成分、添加量0.001~10mol%
8. ナノMgO添加量1~10重量%の片面炭酸ガスシールド溶接用セラミックパッド材
9. ナノシリカ、ナノ二酸化チタン、ナノアルミナ、ナノ酸化マグネシウム等のガラスセラミックス、焼結ガラスセラミックスは、フロートガラス法により透明に加工することができ、特に薄膜半導体用基板として適しており、特にディスプレイ、太陽電池などに応用。ナノ酸化マグネシウムの添加量は6~20%
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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















