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上海采购纳米氮氧化钛-纳米氮化物粉体报价-上海超威纳米

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品牌: 超威纳米
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所在地: 上海
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最后更新: 2020-06-18 08:56
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公司基本资料信息






 
 
产品详细说明

纳米氮氧化钛-纳米氮化物粉体
纳米氮氧化钛-纳米氮化物粉体13918946092

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-TiON-001

30

>99.5

60.13

0.06

近球形

白色

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

纳米氮氧化钛通过激光等离子气相合成法制娑嗤,纯度高,无游离碳黑点杂质、无氯化铵杂质,粒径小,分布均匀、比表面积大,高表面活性,松装密度低等特点;光催化剂中的掺氮二氧化钛粉以其稳定的化学性质、较强的氧化还原和抗光阴极腐蚀性、难溶、成本低等特点;在纳米二氧化钛中掺杂氮替代少量的晶格氧可以使纳米二氧化钛的带隙变窄,在不降低紫外光下活性的同时, 使纳米二氧化钛具有可见光活性,并减少光生电子一空穴对复合几率,从而改善二氧化钛光催化的局限性。纳米氮氧化钛粉被用作光催化氧化反应的催化剂,去除大气和水中的污染物而成为解决能源和环境问题的理想材料,纳米氮氧化钛可以使光的吸收范围从5%的紫外光提高到43%的可见光。

纳米氮氧化钛电镜图片

纳米氮氧化钛电镜图谱

应用领域

1、纳米氮氧化钛应用于污水处理:工业污水中含有大量的有毒、有害的有机物质,这些污染物用生物处理技术很难消除。纳米TiON在光照的条件下具有很强的氧化作用,可使水中的烃类、卤代物、羧酸等发生氧化还原反应,并逐步降解,完全氧化为环境友好的CO2和H2O等无害物质;

2、纳米氮氧化钛应用于光触媒:纳米TiON禁带宽度小于3.2eV,因此在400nm以上波长可见光的条件下仍可实现催化降解空气中的有毒有害物质,达到净化环境的效果,优于单纯的锐钛二氧化钛光触媒;

3、纳米氮氧化钛应用于自洁涂料:掺氮二氧化钛粉具有强的催化氧化作用,将其添加到涂料体中,可以自行分解飘落或粘连在涂层表面的有机污染物,降解成CO2和水等物质,随着空气的流通带走,以达到自清洁的效果;

4、纳米氮氧化钛应用于抗菌剂:纳米TiON具有强的光催化杀菌作用。在受到可见光照射下,TiON将水分解成自由基,自由基进入细菌的细胞壁内,破坏细胞壁,降解细胞内组织结构,进而杀死细胞,起抗菌杀菌作用;

5、纳米氮氧化钛应用于抗菌复合材料:TiON具有很强的光催化能力,在塑料、橡胶、纤维等高分子材料中添加适量的纳米TiON制成高分子复合材料,即使在微弱的光照环境里,也能防止制品霉变、滋生细菌;

6、纳米氮氧化钛主要用于航空航天领域,可作很薄的涂层,用于光滑表面的硬化和保护,还可作为无毒产品用于医疗移植中。

7、随着氮掺杂纳米二氧化钛光催化产品工业化生产和功能性应用发展的日趋成熟,它在环境、信息、材料、能源、医疗与卫生等领域的技术革命中将起到不可低估的作用。

技术支持

可以提供纳米氮氧化钛在光触媒、自洁涂料、抗菌剂等绝缘导热中的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。

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。


纳米氮氧化钛-纳米氮化物粉体 http://www.cwnano.com.cn/product-item-88.html




863计划:纳米材料技术及应用取得突破

来源:中国粉体技术网
纳米材料与技术是新材料领域重要的发展方向之一,在信息、生物、能源、环境等领域有良好的应用前景,对传统材料产业技术升级有着重要意义。“十二五”期间,在863计划新材料技术领域,支持了“促进产业升级的纳米材料技术及应用”主题项目。近日,863新材料技术领域办公室在北京组织专家对该主题项目进行了验收。 
 该项目研发出新型纳米晶合金材料、石墨烯阵列材料、有机/无机纳米复合口腔修复材料、纳米修饰植入电极材料及器件等一批纳米新材料;攻克了纳米分子筛催化剂、低辐射纳米涂层材料、纳米功能化纺织材料、电缆用聚合物基纳米复合材料、纳米有机光导材料、碳纳米管/铝基复合材料等批量制娑嗤技术;开发出了20多个系列的纳米材料产品,建成了10余条产业化示范线。通过该项目的实施,突破了一批信息、生物和能源领域纳米材料的前沿技术,利用纳米技术促进了化工、建材、纺织等传统材料技术升级,实现了规模化生产和应用。 
 “十三五”期间,为进一步推动我国材料领域科技创新和产业化发展,科技部制定了《“十三五”材料领域科技创新专项规划》,并将“纳米材料与器件”列为发展重点之一,重点围绕传统纳米材料的提升和新型纳米材料的研发,着力解决纳米材料产业面临的重大共性问题,在核心纳米材料的设计、生产工艺流程的优化、以及关键技术和装备的开发三个方面形成突破,建立起相对完备的知识产权和标准体系,提升我国纳米产业国际核心竞争力。

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