Leave Your Message
Suoyi 50nm Nano tlenek krzemu Sio2 Włóknisty biały proszek nanokrzemionkowy do wbijania materiału wypełniającego do materiałów gumowych/polimerowych

Nanokrzemionka

Kategorie produktów
Polecane produkty

Suoyi 50nm Nano tlenek krzemu Sio2 Włóknisty biały proszek nanokrzemionkowy do wbijania materiału wypełniającego do materiałów gumowych/polimerowych

  • Nazwa produktu Tlenek krzemu SiO2
  • Czystość 99%-99,999%
  • Rozmiar cząsteczki 20-30nm, 50nm, 100nm, 45um, 100un, 200um itp
  • Typ hydrofilowy, hydrofobowy
  • Kolor biały proszek
  • Gęstość nasypowa
  • Prawdziwa gęstość 2,4 g/cm3

Aplikacja

Nazwa produktu Tlenek krzemu SiO2
Czystość 99%-99,999%
Rozmiar cząsteczki 20-30nm, 50nm, 100nm, 45um, 100un, 200um itp
Typ hydrofilowy, hydrofobowy
Kolor biały proszek
Gęstość nasypowa
Prawdziwa gęstość 2,4 g/cm3
Odbicie ultrafioletu >75%
Rozmiar 10-200nm
Standard klasy Klasa elektronowa, klasa przemysłowa, klasa odczynnika
Aplikacja ceramika, emalia i glazura
Stosowanie nieorganiczny środek klejący w wysokiej temperaturze
Kod HS 2823000000
Uszczelka 10kg/worek

Nanokrzemionka (nazywana również nanodwutlenkiem krzemu) to rodzaj nieorganicznego materiału chemicznego, powszechnie znanego jako biała sadza. Ze względu na bardzo drobną nanoskalę i zakres rozmiarów 1–100 nm ma wiele unikalnych właściwości, takich jak właściwości optyczne w stosunku do ultrafioletu, które mogą poprawić działanie przeciwstarzeniowe, wytrzymałość i odporność chemiczną innych materiałów. Bardzo szerokie spektrum zastosowań. Krzemionka w skali nano to amorficzny biały proszek. Jest nietoksyczny, pozbawiony smaku i wolny od zanieczyszczeń. Jego mikrostruktura jest kulista, z flokulowaną i siatkowatą strukturą quasi-ziarnistą. Jego wzór cząsteczkowy i wzór strukturalny to SiO2 i jest nierozpuszczalny w wodzie.

Nanokrzemionka Właściwości fizyczne:
Wygląd nanokrzemionki to amorficzny biały proszek. Zakres wielkości cząstek wynosi 1-100 nanometrów, mikrostruktury są kuliste, a cząstki mają strukturę kłaczkowatą i siatkową, quasi-ziarnistą.
Właściwości rozpuszczające: nie rozpuszcza się w wodzie i kwasach (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) i rozpuszczalnikach organicznych, może rozpuszczać się w zasadach i kwasie fluorowodorowym.
Stabilność: stabilność
Główne zastosowanie:
Zastosowanie nanokrzemionki jest bardzo szeroko stosowane, waga wynosi 0,5 - 2%, a indywidualny system produktu może osiągnąć ponad 10%. Kluczem do wydajności produktu jest jego pełna dyspersja w systemie. Według różnych systemów nanocząstki krzemionki są rozproszone w wodzie, acetonie, alkoholach lub innych rozpuszczalnikach, według różnych systemów. W przypadku systemów na bazie oleju można dodać środki pomocnicze do obróbki wstępnej.
Beton jest najpowszechniej używanym materiałem w budownictwie, a jego konstrukcja pochłania niemal całą światową produkcję cementu. Stosowanie dużych ilości cementu powoduje rosnącą emisję CO2, a w konsekwencji efekt cieplarniany. Metodą zmniejszenia zawartości cementu w mieszankach betonowych jest zastosowanie drobnej krzemionki. Jednym z drobnych ziaren krzemionki o dużym potencjale jako zamiennik cementu i dodatek do betonu jest nanokrzemionka. Jednakże komercyjna nanokrzemionka jest syntetyzowana w dość złożony sposób, co skutkuje wysoką czystością i złożonymi procesami, co czyni je niewykonalnymi dla przemysłu budowlanego. Co więcej, zastosowanie nanokrzemionki i jej wpływ na beton nie są jeszcze w pełni poznane.
Nanokrzemionka w betonie:
Nanokrzemionka (odpowiednik SY-SP30) może znacząco poprawić strukturę granicy przejściowej kruszywa i pasty w betonie oraz udowodnić wpływ nanokrzemionki (odpowiednik SY-SP30) na właściwości betonu z mikrokosmicznego punktu widzenia. Środek napowietrzający może poprawić osiadanie betonu, ale może nieznacznie zmniejszyć stopień rozszerzania; może zmniejszyć wytrzymałość betonu na ściskanie na każdym etapie; może znacznie zmniejszyć odkształcenie samoskurczowe betonu; poprawiają wodoprzepuszczalność betonu i mrozoodporność Cl-, zwłaszcza mrozoodporność i trwałość. Chociaż opóźniacz może zmniejszyć wczesną wytrzymałość betonu na ściskanie, ma on niewielki wpływ na późniejszą wytrzymałość betonu.

Nazwa produktu Nanotlenek krzemu Nano proszek Nanocząsteczka dwutlenku krzemu SiO2
Wygląd Biały proszek
Czystość 99,5-99,99%
Stosowanie Guma, żywica epoksydowa, farba, tekstylia
 

przedmiot

wartość

Nr CAS

60676-86-0

Inne nazwy

Nanocząsteczki krzemionki

MF

SiO2

Miejsce pochodzenia

Chiny

Standard klasy

Klasa elektronowa, klasa przemysłowa, klasa odczynnika

Czystość

99,9%

Wygląd

biały proszek

Aplikacja

ceramika, emalia i glazura

Nazwa handlowa

SUOYI

Numer modelu

SY-SIO-01

Kolor

biały proszek

Stosowanie

nieorganiczny środek klejący w wysokiej temperaturze

MOQ

1 kg

Kod HS

2823000000

Waga molekularna

60.08

Gęstość

2,2 g/cm3

Temperatura topnienia

1723℃

Temperatura wrzenia

2230℃

Uszczelka

10kg/worek

Rozmiar

10-200nm

zastosowanie materiału Krzemionka jest surowcem do produkcji szkła, szkła kwarcowego, szkła wodnego, światłowodów, ważnych komponentów przemysłu elektronicznego, przyrządów optycznych, rękodzieła i materiałów ogniotrwałych. Jest ważnym materiałem do badań naukowych.

Cechy

Cząsteczki nanokrzemionki ze względu na swoją strukturę dzielą się na dwa typy: typu P (cząstki porowate) i typu S (cząstki kuliste). Powierzchnia nanokrzemionki typu P zawiera szereg nanoporowatości o szybkości porów 0,611 ml / g; dlatego typ P ma znacznie większy SSA w porównaniu do typu S (patrz US3440). US3436 jest typu S, a jego SSA wynosi ~170-200m2/g. Co więcej, współczynnik odbicia ultrafioletu typu P wynosi > 85%, typ S: > 75%.

Metody testowe

1. Metoda transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), cząstki nanokrzemionki mają mały rozmiar i wąski rozkład wielkości cząstek.
2. Metoda BET, cząsteczka nanokrzemionki ma dużą powierzchnię właściwą.
3. Metoda spektroskopii w podczerwieni, cząstka nanokrzemionki zawiera dużą liczbę grup hydroksylowych i nienasyconych wiązań resztkowych na swojej powierzchni i tworzy odchylenie od stanu ustalonego struktury tlenku krzemu.
4. Metoda badania spektrofotometrem Cary-5E, nanocząsteczki krzemionki – wysoki współczynnik odbicia fal długich i światła widzialnego w zakresie UV.
5. Analizator powierzchni i porowatości Omnisorp100CX, powierzchnia nanokrzemionki typu P zawiera szereg nanoporowatych cząstek o szybkości porów 0,611 ml/g.

Aplikacja

1 Modyfikacja gumy, modyfikacja hartowania uszczelniacza ceramicznego, kleje, funkcjonalny dodatek do włókien, modyfikacja tworzyw sztucznych, farba
dodatki postarzające;
2 Ceramika, nano ceramika, kompozytowe podłoże ceramiczne;
3 Polimer: może zwiększyć stabilność termiczną i polimer przeciwdziałający starzeniu;
4 Materiały i powłoki uniepalniające, środki o wysokim stopniu rozdrobnienia, produkty kosmetyczne;
5 W klastrze butylobenzenu i chlorowanego polietylenu dodanie niewielkiej ilości nano SiO2 zapewnia trwałość gumy kolorowej,
wydłużenie, wytrzymałość, wytrzymałość na zginanie i odporność na promieniowanie ultrafioletowe oraz odporność na starzenie cieplne i osiągają lub przekraczają epdm;
6 W przypadku tradycyjnych powłok dodanie niewielkiej ilości nano tlenków krzemu dobrze rozwiązuje stabilność zawiesiny, tiksotropię i słabe, słabe wykończenie.
01
Nanokrzemionka (11)5g6
Nanokrzemionka (13)8wc
Nanokrzemionka (7)89s