纳米氮化钛粉-纳米氮化物粉体
技术参数
产品归类 | 型号 | 平均粒径 (nm) | 纯度 (%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
纳米级 | CW-TiN-001 | 20 | >99.9 | 60.2 | 0.12 | 立方 | 黑色 |
亚微米级 | CW-TiN-002 | 700 | >99.8 | 10.0 | 2.30 | 立方 | 淡黄色 |
富氮型 | CW-TiN-003 | 700 | >99.8 | 10.6 | 2.30 | 立方 | 黄色 |
加工定制 | 根据客户需求适当调整产品纯度及粒度 |
主要特点
纳米氮化钛、超细氮化钛粉通过可变电流激光离子束气相法制备,纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,表面活性高,富氮量高(>35%),耐高温,抗氧化,硬度高,优异的吸收红外线性能(80%以上),紫外光屏蔽大于85%以上,可以应用在隔热涂料及汽车陶瓷膜上面,起到隔热及控温作用。该材料具有良好的导电性,可用作熔盐电解的电极和电触头等导电材料,用于增韧陶瓷以及耐高温结构陶瓷效果非常之好。
纳米氮化钛TiN电镜图谱
应用领域
1纳米氮化钛塑料应用到包装材料上高阻隔、解决泛黄特性的应用:采用纳米TiN复合材料阻隔技术,将Nano-TiN与树脂复合形成复合材料,这些纳米粒子能够阻塞分子间隙,使气体难以扩散渗透,从而提高了树脂、塑料的阻隔性。由于加入的纳米材料数量非常少,这种材料可以在现有的各种工艺上直接应用,不需要更新设备。添加比例为万分都可以保证聚酯的外观透明,清晰,阻隔性能提高8倍以上,由于我们的氮化钛的含氮量高,所以分散得的氮化钛浆料是淡蓝色,无需添加任何颜色调料,就可以遮蔽了聚酯本身的泛黄特性(解决泛黄),减少客户添加大量着色剂,降低成本;
2在PET工程塑料里的应用:少量纳米氮化钛粉体用在热塑性工程塑料如PET,PA等等,可以当做结晶成核剂使用,将纳米氮化钛分散与乙二醇中调配成纳米浆料,通过聚合的方式使纳米氮化钛更好的分散与PET工程塑料中,可以大大加快PET工程塑料的结晶速率,使其成型简单,扩大PET工程塑料的应用范围。同时数目众多的纳米氮化钛颗粒弥散与PET中,由于纳米效应可以使PET工程塑料的耐磨性能,抗冲击性能得很大幅度的提高;
3高热辐射率涂层的应用:高含氮量纳米TiN粉作为高温中使用的高热辐射率涂层材料的关键材料,添加该组分所研制的涂层材料采用等离子喷涂技术制备的涂层,检测发现热辐射率性能大幅度提高,该产品主要应用于高温炉窑节能、军工等方面;
4如研制无铅焊锡材料,在锡、银、铜、锌等合金中掺入微量氮化钛纳米粉体,使熔融温度降低200℃,生成合金更均匀,减少氧化物固溶体的温度30℃,既能达到原来铅锡焊料使用温度,如果能进一步改善浸润性,即解决现有无铅焊料应用难度;
5制备绿色电子材料不能使用铅、镉、高价铬等有害元素,高温粘结玻璃相无铅、镉陶瓷介质,封装玻釉料等难题是固相合成温度高、软化点高、成瓷温度高,如能加入微量氮化钛纳米粉体能使固相反应温度降低200℃,即使降低50℃,能够使用原有工艺设备,也是大的突破。氧化钛及其固溶体本身就是电子材料中的组成,通过纳米形式引入可能带来性能有益的突变;
6污染法限制含溴(Br)、苯聚合物的使用,给电子阻燃型、塑件外壳骨架带来难题,如果在工程塑料中添加微量的氮化硅、碳化硅、氮化钛、碳化钛等纳米粉体,不仅增加机械强度、耐磨、耐热等性能,如能取代含溴元素的阻燃材料性能,对有机聚合物的应用也是很大的突破;
7其他领域的应用:在纳米复合硬质刀具、硬质合金、高温陶瓷导电材料、耐热耐磨材料、弥散强化材料等,也可以应用于燃料电池的电极催化剂、防静电材料和导电陶瓷中。
球形纳米氮化钛电镜图谱
纳米氮化钛XRD图谱
技术支持
提供纳米氮化钛、超细氮化钛在隔热涂料、硬质合金、粉末冶金中的应用技术支持,具体应用咨询销售部人员联系。
包装储存
本品为惰气包装,应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。
纳米氮化钛粉-纳米氮化物粉体 http://www.cwnano.com.cn/product-item-28.html
研究人员研发新型纳米天线
墨尔本2011年5月10日电 /美通社亚洲/ -- 一组国际等离子体研究人员 -- 其中包括来自中国哈尔滨工业大学的孙凯博士 -- 已经研制出一种终将推动用于毒品和爆炸物检测的安全应用发展的新型纳米天线。
由斯威本科技大学 (Swinburne University) 的 Saulius Juodkazis 教授、北海道大学 (Hokkaido University) 的 Lorenzo Rosa 博士和孙凯博士共同撰写的相关调查报告已经发表在科学杂志《Physica Status Solidi: Rapid Research Letters》上。
纳米天线与普通天线的工作原理相同,区别在于纳米天线收集的是光线而不是无线电波,体积也只是普通天线的百万分。
Juodkazis 教授研发的纳米天线如此独特的原因在于它们是不规则碎片形,也就是说它们由重复样板组成,复制最小属性的形状,以打造相似却更大的结构。
他表示:“自我复制是实际生活中经常会看到的一种有趣的设计。例如,你会在一些海贝上看到。”
使用这一不规则碎片形法意味着研究人员研发的纳米天线可缩小至非常小的尺寸,或扩大至人类头发的宽度 -- 从纳米光子学角度来看,人类头发的宽度是非常大的。
Juodkazis 教授说:“一旦我们要打造最小的元素,且无任何限制,我们只能复制并加大其尺寸。”
“这是到目前为止都很能实现的事情。如果科学人员想要打造大型结构,他们就必须创造一个。”
“从某种意义上来说,我们已能够研制出可用于不同应用的定制化纳米天线,使其成为极具成本效益的结构。”
该新型纳米天线具有多种潜在应用,如开发新型毒品和爆炸物检测工具。
Juodkazis 教授还说:“毒品和爆炸物中的不同化学成分可以以特定波长来检测。纳米天线可以识别这些化学成分,从而确定毒品和爆炸物的特定类型。”
尽管他很满意迄今为止实现的进展,但他预计2011年晚些时候,斯威本科技大学的新等离子体实验室建成时,自己还将能够进一步拓展纳米天线研究。
该实验室将位于斯威本科技大学最近耗资1.30亿美元建成的高级技术中心 (Advanced Technologies Centre) 内,将包括电子束和离子束刻蚀设备。它将是上拥有这些先进设备(这些设备拥有相同的软硬件处理标本)的实验室。这些互补功能将使三维材料构造成为可能。
消息来源 斯威本科技大学