推荐产品:
纳米铁粉体(MH-FE)
性能特点:
纳米铁粉的比表面大,具有很强的遂道效应和小尺寸的边界效应,同时又具有普通铁粉的一般性能.所以,此类产品广泛应用于雷达波吸收剂,磁性记录设备,耐热合金,粉末冶金,注射成型,各种添加剂,硬质合金粘结剂,电子电工,金属陶瓷,化工催化,高档涂料等领域.产品粉粒度均匀,粒度分布窄,纯度高,碳,氮,氧,硫,磷等有害元素低,流动性好,粉体抗氧化能力高,烧结温度低。
纳米铁粉由于比表面大.粒径小[100纳米以下]具有较高的表面能积.所以在制备过程中会产生团聚和氧化现象.甚至会燃烧和爆炸。
参数指标:
品名 | 平均粒径 | 纯度 | 晶型 | 颜色 | 比表面积 | 松装密度 | 价格(含税务) |
纳米FE | 30-100 nm | 99.9% | 亚结构球形 | 黑色 | 6.5-13m2/g | 0.35-0.48 g/cm3 | 5500元/公斤 |
主要用途:
1、吸波材料:金属纳米粉体对电磁波有特殊的吸收作用。铁、钴、氧化锌粉末及碳包金属粉末可作为军事用高性能毫米波隐形材料、可见光 ---- 红外线隐形材料和结构式隐形材料,以及手机辐射屏蔽材料。
2、导磁浆料:利用纳米铁粉的高饱和磁化强度和高磁导率的特性,可制成导磁浆料,用于精细磁头的粘结结构等。
3、高性能磁记录材料:利用纳米铁粉的矫顽力高、比饱和磁化强度大、信噪比高和抗氧化性好等优点,可大幅度改善磁带和大容量软硬磁盘的性能。
4、磁流体:用铁、钴、镍及其合金粉末生产的磁流体性能优异,可广泛应用于密封减震、医疗器械、声音调节、光显示等领域。
检测指标:
![](file://C:/DOCUME~1/Nicky/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg)
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B&��pO�@2�电脉冲放电法等。
纳米钼粉制备方法 - 微波等离子法
微波等离子法利用羟基热解的原理制取钼粉。微波等离子装置利用高频电磁振荡微波击穿N2等反应气体,形成高温微波等离子体,进而使Mo(CO)6在N2等离子体气氛下热解产生粒度均匀一致的纳米级钼粉,该装置可以将生成的CO立即排走,且使产生的Mo迅速冷凝进入收集装置,所以能制备出比羟基热解法粒度更小的纳米钼粉(平均粒径在50 nm以下),单颗粒近似球形,常温下在空气中的稳定性好,因而此种纳米钼粉可广泛应用。
纳米钼粉制备方法 - 等离子氢还原法
等离子还原法的原理是:采用混合等离子反应装置将高压直流电弧喷射在高频等离子气流上,从而形成一种混合等离子气流,利用等离子蒸气还原,初步得到超细钼粉。获得的初始超细钼粉注射在直流弧喷射器上,立即被冷却水冷却成超细粉粒。所得到粉末平均粒径约为30~50 nm,适用于热喷涂用的球形粉末。该方法也可用于制备其他难熔金属的超细粉末,如W、Ta 和Nb。
微波等离子法和等离子氢还原法制备的纳米钼粉纯度较高,形貌较好,但其生产成本大大提高。
纳米钼粉制备方法 - 机械合金化法
采用碳素钢、SUS304不锈钢、硬质合金钢等材料的容器和磨球,球磨钼粉,可以制得粒径为6 nm左右的钼粉。这种方法会引起Fe、Fe-Cr-Ni和W在钼中固溶,其固溶量达到百分数级。
此外,电脉冲法和电子束辐照法、冷气流粉碎、金属丝电爆炸法、高强度超声波法、电脉冲放电、封闭循环氢还原法、电子束辐射法等大多只具有实验研究的价值,尚不具备工业化制备的条件。
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