Leave Your Message
Suoyi 50 нм нано-оксид кремния Sio2 волокнистый нано-кремнезем белый порошок для шлепков наполнителя для резиновых/полимерных материалов

Нано-кремнезем

Категории продуктов
Рекомендуемые продукты

Suoyi 50 нм нано-оксид кремния Sio2 волокнистый нано-кремнезем белый порошок для шлепков наполнителя для резиновых/полимерных материалов

  • Наименование товара Оксид кремния SiO2
  • Чистота 99%-99,999%
  • Размер частицы 20-30 нм, 50 нм, 100 нм, 45 мкм, 100 ун, 200 мкм и т. д.
  • Тип гидрофильный, гидрофобный
  • Цвет белый порошок
  • Объемная плотность
  • Истинная плотность 2,4 г/см3

Приложение

Наименование товара Оксид кремния SiO2
Чистота 99%-99,999%
Размер частицы 20-30 нм, 50 нм, 100 нм, 45 мкм, 100 ун, 200 мкм и т. д.
Тип гидрофильный, гидрофобный
Цвет белый порошок
Объемная плотность
Истинная плотность 2,4 г/см3
Ультрафиолетовая отражательная способность >75%
Размер 10-200 нм
Стандартный класс Электронный класс, промышленный класс, реагентный класс
Приложение керамика, эмаль и глазурь
Применение неорганический клей при высокой температуре
код ТН ВЭД 2823000000
Упаковка 10 кг/мешок

Нанокремнезем (также называемый нанодиоксидом кремния) представляет собой разновидность неорганического химического материала, широко известного как белая сажа. Благодаря своему сверхтонкому наноразмеру и диапазону размеров 1–100 нм он обладает множеством уникальных свойств, таких как оптические свойства против ультрафиолета, которые могут улучшить устойчивость других материалов к старению, прочность и химическую стойкость. Очень широкий спектр использования. Наноразмерный кремнезем представляет собой аморфный белый порошок. Он нетоксичен, безвкусен и экологически чист. Его микроструктура сферическая, с хлопьевидной и сетчатой ​​квазизернистой структурой. Его молекулярная формула и структурная формула — SiO2, он нерастворим в воде.

Нано-кремнезем Физические свойства:
Внешний вид нанокремнезема представляет собой аморфный белый порошок. Диапазон размеров частиц составляет 1-100 нанометров, микроструктуры имеют сферическую форму, частицы имеют хлопьевидную и сетчатую квазизернистую структуру.
Свойства растворения: не растворяется в воде и кислотах (кроме плавиковой кислоты) и органических растворителях, растворяется в щелочах и плавиковой кислоте.
Стабильность: стабильность
Основное приложение:
Использование нанокремнезема очень широко распространено, его вес составляет 0,5–2%, а в отдельной системе продуктов его содержание может достигать более 10%. Ключом к производительности продукта является то, что он полностью диспергирован в системе. В соответствии с разными системами наночастицы кремнезема диспергируются в воде, ацетоне, спиртах или других растворителях в соответствии с разными системами. В системах на масляной основе для предварительной обработки можно добавлять вспомогательные вещества.
Бетон является наиболее распространенным материалом, используемым в строительстве, и на его конструкцию уходит почти весь объем производства цемента в мире. Использование большого количества цемента приводит к увеличению выбросов CO2 и, как следствие, к парниковому эффекту. Одним из способов снижения содержания цемента в бетонных смесях является использование кремнеземной мелочи. Одной из частиц кремнезема с высоким потенциалом в качестве заменителя цемента и добавки к бетону является нанокремнезем. Однако коммерческий нанокремнезем синтезируется довольно сложным способом, что приводит к высокой чистоте и сложным процессам, которые делают его непригодным для строительной отрасли. Кроме того, применение нанокремнезема и его влияние на бетон еще не до конца изучены.
Нанокремнезем в бетоне:
Нанокремнезем (эквивалент SY-SP30) может значительно улучшить структуру перехода заполнителя и пасты в бетоне и доказать влияние нанокремнезема (эквивалент SY-SP30) на свойства бетона с микрокосмической точки зрения. Воздухововлекающий агент может улучшить осадку бетона, но может немного уменьшить степень расширения; позволяет снизить прочность бетона на сжатие на каждом этапе; может значительно снизить деформацию самоусадки бетона; улучшить антипроницаемость и морозостойкость бетона Cl-, особенно морозостойкость и долговечность. Хотя замедлитель может снизить раннюю прочность бетона на сжатие, он мало влияет на последующую прочность бетона.

Наименование товара Нанооксид кремния Нанопорошок кремния SiO2 Наночастицы диоксида кремния
Появление Белый порошок
Чистота 99,5-99,99%
Применение Резина, эпоксидная смола, краска, текстиль
 

элемент

ценить

Номер КАС.

60676-86-0

Другие имена

Наночастицы кремнезема

МФ

SiO2

Место происхождения

Китай

Стандартный класс

Электронный класс, промышленный класс, реагентный класс

Чистота

99,9%

Появление

белый порошок

Приложение

керамика, эмаль и глазурь

Имя бренда

СУОЙИ

Номер модели

СИ-СИО-01

Цвет

белый порошок

Применение

неорганический клей при высокой температуре

минимальный заказ

1 кг

код ТН ВЭД

2823000000

Молекулярная масса

60.08

Плотность

2,2 г/см3

Температура плавления

1723℃

Точка кипения

2230℃

Упаковка

10 кг/мешок

Размер

10-200 нм

Применение материала Кремнезем является сырьем для производства стекла, кварцевого стекла, жидкого стекла, оптического волокна, важных компонентов электронной промышленности, оптических инструментов, изделий кустарного промысла и огнеупорных материалов. Это важный материал для научных исследований.

Функции

Частицы нанокремнезема по своей структуре делятся на два типа: P-тип (пористые частицы) и S-тип (сферические частицы). Поверхность нанокремнезема P-типа содержит ряд нанопор со скоростью пор 0,611 мл/г; поэтому тип P имеет гораздо больший SSA по сравнению с типом S (см. US3440). US3436 относится к S-типу, а его SSA составляет ~ 170–200 м2/г. Кроме того, коэффициент отражения ультрафиолета P-типа составляет> 85%, S-типа:> 75%.

Методы испытаний

1. Метод просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), частицы нано-кремнезема имеют небольшой размер, узкое распределение частиц по размерам.
2. Метод БЭТ: частицы нано-кремнезема имеют большую удельную поверхность.
3. Метод инфракрасной спектроскопии: нано-кремнеземная частица имеет большое количество гидроксильных групп и ненасыщенных остаточных связей на своей поверхности и образует отклонение от устойчивого состояния структуры оксида кремния.
4. Метод тестирования спектрофотометра Cary-5E, частицы нано-кремнезема - высокая отражательная способность к длинным волнам и видимому свету относительно УФ.
5. Анализатор площади поверхности и пористости Omnisorp100CX. Поверхность нанокремнезема P-типа содержит ряд нанопор с скоростью пор 0,611 мл/г.

Приложение

1 Модифицированная резина, модификация керамики для повышения ударной прочности герметика, клеи, добавки функционального волокна, модификация пластика, краска
стареющие добавки;
2 Керамика, нанокерамика, композитная керамическая подложка;
3 Полимер: может повысить термостабильность и антивозрастной полимер;
4 Огнезащитные материалы и покрытия, высокоизмельченная среда, косметическая продукция;
5 В кластерном бутилбензоле и хлорированном полиэтилене добавление небольшого количества нано-SiO2 обеспечивает прочность цветной резины,
относительное удлинение, прочность, характеристики изгиба, стойкость к ультрафиолетовому излучению и термическому старению, а также достижение или превышение EPDM;
6. В традиционном покрытии добавление небольшого количества нанооксидов кремния улучшает стабильность суспензии, тиксотропию и плохую, плохую отделку.
01
Нано-кремнезем (11)5g6
Нано-кремнезем (13)8wc
Нано-кремнезем (7)89 с.