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la différence entre différents types de cristaux de nanomatériaux

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Quelques nanomatériaux pour application thermochromique
    Quelques nanomatériaux pour application thermochromique

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la différence entre différents types de cristaux de nanomatériaux

  • June 26,2018.

le même matériau a parfois différents formes cristallines. Quelle est la différence entre eux? quelques informations sur hongwu nanomatériaux a été trouvé comme suit pour votre référence:

1. tio2-dioxyde de titane nano poudre (anatase et cristal de rutile)

le dioxyde de titane anatase a bien la blancheur,tandis que le dioxyde de titane rutile a une meilleure force de teinture et résistance aux intempéries;

en raison de la plus petite surface spécifique de dioxyde de titane rutile,la capacité d'adsorber o2 est inférieure. un grand nombre d'articles ont rapporté que l'activité photo-catalytique de l'anatase tio2 est plus élevé que celui du rutile.

comme les cristaux de produits de type rutile ont tendance être hexaèdre, l'anatase est plus facilement dispersée et uniforme, et la les agglomérats formés sont plus uniformes et la distribution granulométrique est plus étroit.

application: le dioxyde de titane rutile peut être utilisé pour les peintures extérieures telles que les navires automobiles, le plastique durable produits, etc .; dioxyde de titane anatase est utilisé pour les colorants et les charges dans Peintures intérieures blanches et claires, fabrication de papier, plastique et caoutchouc des produits.

2. al2o3-alumine nano en poudre (alpha et cristaux gamma)


l'alpha-alumine a une forme cristalline stable, contrôle de la pureté simple, gamme étroite de distribution de la taille des particules et rapport que la surface; la taille des particules d'alumine gamma est difficile à faire grand, et sa surface spécifique est grande. quand il est chauffé à 1200 degrés, il sera converti en alpha alumine.

application: l'alumine alpha est utilisée réfractaires, retardateurs de flamme, rectifieuses, remplisseuses, à grande échelle cartes de circuits intégrés, etc .; l'alumine gamma peut être utilisée comme adsorbant, catalyseur, support de catalyseur, dessicant, etc.

3. nanopoudre de nitrure de bn-bore (hexagonal nitrure de bore et nitrure de bore cubique)


le nitrure de bore a ces types de cristaux: nitrure de bore hexagonal (hbn), nitrure de bore rhomboédrique (rbn), bore cubique nitrure (cbn) et wurlitzer nitrure de bore (wbn). le plus largement utilisé est nitrure de bore hexagonal, suivi de nitrure de bore cubique, et les deux autres les types de cristaux ne sont pas largement utilisés.

la différence de noyau entre le bore cubique nitrure et nitrure de bore hexagonal est que la structure physique est différent. le cristal de nitrure de bore cubique est plus résistant à la pression et porter; le nitrure de bore hexagonal, ce nitrure de bore cristallin a fonction de super-lubrification, résistance à haute température, et le métal ne humidifier.

application: le nitrure de bore cubique est utilisé pour les moules et les outils. il peut être traité dur et dur ou métal très visqueux matériaux, en particulier matériaux à base de fer; le nitrure de bore hexagonal est utilisé un lubrifiant, agent retardateur de flamme, et préparé conformément à la céramique et électricité. isolation et ainsi de suite.

4. nanopoudre de nitrure de silicium de si3n4 (alpha-nitrure et bêta-nitrure)

nitrure de silicium (si3n4) a trois types de structures cristallines, à savoir, trois phases de α, β, etγ. les phases alpha et bêta sont les formes les plus courantes de si3n4.

α-si3n4, cristaux aciculaires, blancs ou gris, l'autre estβ-si3n4, polyèdre granulaire plus foncé et dense ou prisme court. les deux sont des systèmes cristallins hexagonaux. l'empilage plus long séquence résultats dans la phase alpha ayant une dureté plus élevée que la bêta phase. Cependant, la phase alpha est chimiquement instable par rapport à la version bêta phase. donc à des températures élevées dans la phase liquide, la phase alpha est toujours converti en phase bêta.

application: le nitrure de silicium est un matériau céramique structural important, mais peut également être utilisé pour réfractaire matériaux, outils de coupe, moules, etc., β-si3n4 est la forme principale utilisée dans les céramiques de nitrure de silicium.

5. nanopoudres de carbure de silicium-sic (alpha-nitrure et carbure de bêta-silicium)

β-sic est un système cubique, et l'équiaxe la structure du cristal détermine que la poudre a une meilleure sphéricité naturelle et auto-affûtant queα-sic.

la température de β-sic est beaucoup plus bas que celui deα-sic pendant sa fabrication, de sorte que ses particules peuvent être plus facilement raffinées et homogénéisées.

β-sic a de meilleures propriétés électriques queα-sic et plus grande pureté en préparation

le β-sic la poudre a la grande pureté, la distribution étroite de taille de particule, de petits pores, haut activité de frittage, et structure cristalline régulière;β-sic la moustache a un grand format, une finition de surface élevée et un diamètre élevé rapport.

au dessus de 2100 °c,β-sic est converti en forme deα-sic.

application: il peut grandement améliorer la propriétés mécaniques, propriétés thermiques et résistance à la corrosion du polymère matériaux, divers matériaux de revêtement et matériaux militaires. peut également être utilisé pour les semi-conducteurs, les moules, les matériaux structuraux et ainsi de suite.

carbure de silicium de type bêta a mieux les effets de meulage et de polissage dans le meulage de précision, et a une meilleure étanchéité propriétés dans la production de matériaux, produits d'étanchéité et militaires des produits; la poudre de carbure de bêta-silicium est supérieure au carbure de silicium alpha l'activité de frittage de la poudre.

6. fe2o3 - nanopoudre d'oxyde de fer (alpha oxyde de fer et oxyde de fer gamma)


γest magnétique,αest le plus stable, les deux autres phasesγ, σsont très instables et n'apparaissent généralement pas comme le produit final.

application: oxyde de nano-fer a unique propriétés optiques, magnétiques, thermiques et catalytiques. il est largement utilisé dans le préparation de matériaux magnétiques, pigments, céramiques fines et plastiques produits, et dans l'industrie du catalyseur. en même temps, c'est aussi un nouveau type du matériau du capteur.


par rachale

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