Poudre de nanoparticules de dioxyde de silicium

2024.11.28
Poudre de nanoparticules de dioxyde de silicium
Aperçu du produit
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La structure de base du nano-silice est SiO2, qui se présente sous forme de poudre blanche amorphe. La microstructure peut être sphérique, floconneuse ou en forme de particules quasi-réseau. Sa surface contient des liaisons résiduelles insaturées et des groupes hydroxyle avec différents états de liaison, ce qui le rend excellent dans diverses applications. Il existe trois méthodes principales pour préparer le nano-silice, notamment la méthode de précipitation : l'hydrolyse à haute température des halogénures de silicium dans une flamme d'oxygène d'hydrogène pour générer du nano-silice. Méthode sol-gel : prendre le silanol comme précurseur, hydrolyser et condenser dans un solvant pour former un sol et un gel, puis sécher et calciner pour obtenir du nano-silice. Méthode en phase gazeuse : le nano-silice est généré par hydrolyse à haute température des halogénures de silicium dans une flamme d'oxygène d'hydrogène.
Paramètre technique
Form: Poudre blanche
Pureté : 99%
Taille des particules : 20 nm
Surface spécifique : 145-160 m2/g
Ce produit a un groupe hydroxyle de surface élevé et une bonne absorption d'eau.
Caractéristiques du produit
Haute surface spécifique : En raison de sa petite taille de particule, la nano-silice a une surface spécifique très élevée, ce qui lui confère plus de sites actifs.
Capacité réfléchissante : Il peut efficacement réfléchir la lumière ultraviolette, visible et infrarouge, le rendant très utile dans de nombreuses applications nécessitant une protection contre les UV.
Biocompatibilité : Le nano-silice a une bonne biocompatibilité et peut être utilisé dans le domaine biomédical.
Application de produit
Matériaux d'emballage électronique : En raison de leur haute constante diélectrique, de leur haute résistance à la chaleur et de leur grande capacité de remplissage, ils sont largement utilisés dans l'industrie électronique et électrique.
Modification du caoutchouc : Améliorer la résistance à la traction, la résistance à la déchirure et la résistance à l'usure des produits en caoutchouc, améliorant ainsi considérablement les performances du caoutchouc.
Revêtements et adhésifs : utilisés pour améliorer les propriétés rhéologiques et thixotropes des revêtements et des adhésifs, renforcer leurs effets anti-décantation et épaississants.
Dans le domaine de l'optoélectronique, il a de larges applications dans les capteurs optiques, les cellules solaires, la technologie d'affichage, etc., comme l'amélioration de l'efficacité de conversion photoélectrique des cellules solaires sensibilisées par des colorants.
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